МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ – 2
Классификация мышечных тканей.
Встречается - средняя оболочка сердца (миокард)
непроизвольные сокращения, не зависят от нашего сознания, т.к. иннервируется вегетативной нервной системой
Источник развития:
Мезодерма – спланхнотом – висцеральный листок –
миоэпикардиальная пластинка.
Строение:
клетки
межклеточное вещество – мало, преобладают ретикулярные волокна
Клетки:
морфо-функциональная единица ткани – кардиомиоцит,
камбиальных клеток нет
Кардиомиоциты:
сократительные – основные
атипичные
а. водители ритма
б. проводящие
эндокринные
цилиндрической формы клетки
размеры:
а. в желудочках – длина -100-150 мкм
диаметр – 10-20 мкм
б. в предсердиях – длина 40-70 мкм
диаметр – 5-6 мкм
Ядро:
расположено в центре клетки
одно или два ядра
светлые – преобладает эухроматин
крупное ядрышко
выражена полиплоидизация ядер
Саркоплазма
Содержит следующие аппараты:
сократительный
мембранный
опорный
трофический
нервный
Сократительный аппарат
представлен миофибриллами (как в скелетных мышечных волокнах)
средняя длина саркомера – 2 мкм
Мембранный аппарат
- широкие,
саркоплазматическая сеть
- видоизмененная агранулярная эндоплазматическая сеть
развита слабее, чем в скелетной мускулатуре
однга терминальная цистерна на саркомер
Опорный аппарат
базальная мембрана – окружает кардиомиоцит со всех
сторон
2. сарколемма – плазмолемма – без особенностей
элементы цитоскелета
а. телофрагма (Z-линия)
б. мезофрагма (М-линия)
в. промежуточные филаменты – белок десмин
особенностью является связь элементов цитоскелета с особыми межклеточными соединениями – вставочными дисками.
Вставочный диск:
место контакта между сократительными кардиомиоцитами
на световом уровне имеет вид поперечных прямых или зигзагообразных полосок между кардиомиоцитами
при электронной микроскопии в месте вставочного диска обнаруживается впячивание сарколеммы одного кардиомиоцита в другую – т.е. интердигитации
во вставочном диске встречается несколько типов межклеточных соединений:
1. десмосомы – электронноплотные контакты (обеспечивают прочность)
2. щелевые контакты (нексусы) – обеспечивают передачу
нервного импульса от клетки к клетке
митохондрии
многочисленные органеллы
крупные (занимают до 40% объема саркоплазмы)
располагаются между миофибриллами
включения
а. жировые -липидные капли (нейтральный жир) – у полюсов ядра кардиомиоцитов
б. углеводные - гликоген - в виде мелких гранул
в. пигментные - миоглобин
- липофусцин (при старении до 20% объема
кардиомиоцита)
Атипичные кардиомиоциты:
Выделяют:
водители ритма (пейсмейкеры)
проводящие кардиомиоциты
расположены клетки скоплениями – образуя в миокарде узлы (предсердно-желудочковый, предсердный)
клетки имеют меньшие размеры – 25-30 мкм
ядро: светлое – эухроматин
эксцентрично расположено
саркоплазма: светлая (мало миофибрилл и миоглобина)
миофибриллы расположены неупорядоченно
их наличие подтверждает мышечную природу клеток
функция: генерация нервных импульсов с частотой 60-90 импульсов в мин.
Проводящие кардиомиоциты:
расположены в миокарде, на границе с эндокардом в виде волокон, пучков (пучки Гиса, волокна Пуркинье)
самые крупные клетки миокарда
ядра: крупные, светлые – эухроматин (не делятся)
саркоплазма: светлая – мало миофибрилл и миоглобина
т.е. сохраняется неупорядоченная сеть миофибрилл – клетки мышечной природы
между клетками множество щелевых контактов – нексусов – передача нервного импульса
функция: проведение нервного импульса от водителей ритма к сократительным кардиомиоцитам
расположены в миокарде предсердии
клетки отростчатой формы
саркоплазма: сохраняется небольшое количество неупорядоченных миофибрилл – т.е. мышечной природы
гранулы диаметром 200 мкм
содержат предсердный натриуретический пептид
физиологическое действие:
усиление мочеобразования (диуреза)
увеличение количества натрия в моче (натриуреза)
снижение системного АД
Иннервация:
Частоту сокращений регулирует вегетативная нервная
система через водители ритма.
А. симпатический отдел – увеличение частоты
сердечных сокращений
б. парасимпатический отдел – уменьшение частоты «пульс
Наполеона» - ваготония
клетки проводящей системы сердца, на которые приходит нервный импульс, подходят не к каждому кардиомиоциту - импульс передается от одного кардиомиоцита к другому через нексусы вставочных дисков
Кровоснабжение:
- богатое. К каждому кардиомиоциту подходит не менее двух крповеносных капилляров.
Регенерация:
- относится в группу «стабильных тканей»
камбиальные клетки отсутствуют
кардиомиоциты находятся в Gо фазе клеточного цикла и митотически не делятся
а. физиологическая регенерация осуществляется :
внутриклеточная - увеличения числа и размеров внутриклеточных структур
клеточная - эндомитоз (полиплоидизация ядер кардиомиоцитов)
б. при репаративной регенерации (инфаркт миокарда) т.к. клетки митотически не делятся, место гибели кардиомиоцитов замещается элементами соединительной ткани – с формированием рубца.
Классификация гладкомышечных мышечных тканей.
Висцеральная гладкомышечная ткань
расположение: мускулатура внутренних органов и кровеносных сосудов
обеспечивает медленные и продолжительные (т.е. тонические) сокращения
иннервация – вегетативная нервная система – т.е. сокращения не зависят от нашего сознания
Источник развития:
Мезодерма, мезенхима
Строение:
клетки
межклеточное вещество – очень мало, практически отсутствует
Клетки:
Структурно–функциональная единица ткани – гладкий миоцит.
веретенообразной формы
одноядерные
нет поперечно-полосатой исчерченности
длина от 20-1000 мкм (в матке – до 1 мм)
диаметр от 2 до 20 мкм
Ядро - вытянутое – так называемое палочковидное – диагностический
признак
расположено в центральной утолщенной части клетки
при сокращении может штопорообразно закручиваться
светлое - эухроматин
диплоидное
1-2 ядрышка
Саркоплазма:
В гладкомышечных клетках выделяют следующие аппараты:
сократительный
опорный
мембранный
трофический
нервный
Сократительный аппарат
состоит:
тонкие миофиламенты
толстые миофиламенты
миофиламенты никогда не формируют миофибрилл
- их в 12 раз больше чем толстых
они расположены пучками параллельно и под углом к длинной оси клетки – п.т. в клетке нет исчерченности
концы тонких миофиламентов закреплены в плотных тельцах, расположенных в плазмолемме и цитоплазме
Толстые (миозиновые) миофиламенты
значительно короче тонких
покрыты миозиновыми головками по всей длине – более значительна зона перикрытия – большая сила сокращения гладкомышечных клеток
При сокращении гладкомышечной клетки из за особенностей крепления миофиламентов, т.к. они тянут в разные стороны, вся клетка сморщивается, при этом происходит уменьшение и ее длины.
Опорный аппарат
1. базальная мембрана – окружает клетки со всех сторон
- коллаген III и Y типов
2. сарколемма – без особенностей - плазмолемма
- промежуточные филаменты представлены десмином
4. тельца прикрепления (так называемые плотные тельца)
овальные структуры, длиной до 1 мкм
расположены в саркоплазме или на внутренней поверхности сарколеммы
при электронной микроскопии выглядят как электронноплотные тельца
содержат высокие концентрации десмина
(функция аналогична Z-полоскам)
функция: к ним прикрепляются:
актиновые филаменты (сократительный аппарат)
промежуточные филаменты (цитоскелет клетки)
Мембранный аппарат
видоизмененная гладкая эндоплазматическая сеть
длинные узкие трубочки
отсутствуют цистерны
2. кавеолы - вместо Т-трубочек
колбовидные выпячивания сарколеммы внутрь клетки
(перпендикулярные длинной оси клетки)
диаметр до 70 нм
в одной клетке - несколько тысяч,
площадь их составляет дополнительно 1/3 площади сарколеммы
функция:
проведение нервного импульса (т.е. выполняют роль Т-трубочек поперечно-полосатых мышечных тканей)
депонирование и выброс в саркоплазму ионов кальция (функция цистерн в поперечно-полосатой мускулатуре)
митохондрии
мелкие
включения
а. жировые - липидные капли – у полюсов ядра
б. углеводные - в виде гранул гликогена
в. пигментные - миоглобин
Нервный аппарат
иннервация осуществляется вегетативной нервной системой
(симпатическим и парасимпатическим отделами)
иннервируется не каждая отдельная клетка, а нервный импульс передается через нексусы – щелевые контакты.
Выделяют следующие уровни организации:
пласт клеток
пучок
слой
- в пластах узкая часть одного гладкого миоцита прилежит к широкой
части другой клетки, при этом между клетками - минимум межклеточного вещества, оно практически отсутствует, как в эпителиальной ткани
это обеспечивает:
компактность укладки
максимальную площадь контакта
прочность соединения клеток
Межклеточные соединения:
адгезивные соединения – механическая связь клеток
а. десмосомы
б. плотные контаткты
2. щелевые соединения (нексусы) – ионная связь, проведение возбуждения от клетки к клетке, обеспечивает сокращение клеток всего пласта одновременно
Вокруг пласта расположен
- эндомизий – прослойка рыхлой соединительной ткани вокруг клеток,
| SZHD-804 TZ-3 |