Материал: 5 лекция - мышечные ткани 2

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

11

МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ – 2

Классификация мышечных тканей.

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань

  • 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:

  1. клетки

  2. межклеточное вещество – мало, преобладают ретикулярные волокна

Клетки:

  • морфо-функциональная единица ткани – кардиомиоцит,

  • камбиальных клеток нет

Кардиомиоциты:

  1. сократительные – основные

  2. атипичные

а. водители ритма

б. проводящие

  1. эндокринные

Сократительные кардиомиоциты

  • 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:

  1. сократительный

  2. мембранный

  3. опорный

  4. трофический

  5. нервный

Сократительный аппарат

  • представлен миофибриллами (как в скелетных мышечных волокнах)

  • средняя длина саркомера – 2 мкм

Мембранный аппарат

1. Поперечные т-трубочки:

- широкие,

  • Проходят в области z линий,

  • Контактируют только с одной терминальной цистерной саркоплазматической сети - «диады»

  1. саркоплазматическая сеть

- видоизмененная агранулярная эндоплазматическая сеть

  • развита слабее, чем в скелетной мускулатуре

  • однга терминальная цистерна на саркомер

Опорный аппарат

  1. базальная мембрана – окружает кардиомиоцит со всех

сторон

2. сарколемма – плазмолемма – без особенностей

  1. 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

Трофический аппарат

  1. митохондрии

  • многочисленные органеллы

  • крупные (занимают до 40% объема саркоплазмы)

  • располагаются между миофибриллами

  1. 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:

  1. водители ритма (пейсмейкеры)

  2. проводящие кардиомиоциты

Водители ритма – пейсмейкеры

  • 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

Эндокринные кардиомиоциты

  • 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:

  1. усиление мочеобразования (диуреза)

  2. увеличение количества натрия в моче (натриуреза)

  3. 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 :

  1. внутриклеточная - увеличения числа и размеров внутриклеточных структур

  2. 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.

Гладкая мышечная ткань

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:

  1. клетки

  2. 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:

  1. сократительный

  2. опорный

  3. мембранный

  4. трофический

  5. нервный

Сократительный аппарат

  • состоит:

  1. тонкие миофиламенты

  2. толстые миофиламенты

  • миофиламенты никогда не формируют миофибрилл

Тонкие (актиновые) миофиламенты

- 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

3. Элементы цитоскелета

- 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:

  1. актиновые филаменты (сократительный аппарат)

  2. промежуточные филаменты (цитоскелет клетки)

Мембранный аппарат

1. Саркоплазматическая сеть –

  • 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:

  1. проведение нервного импульса (т.е. выполняют роль Т-трубочек поперечно-полосатых мышечных тканей)

  2. депонирование и выброс в саркоплазму ионов кальция (функция цистерн в поперечно-полосатой мускулатуре)

Трофический аппарат

  1. митохондрии

  • мелкие

  1. 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.

Организация гладкомышечной ткани в составе органа

Выделяют следующие уровни организации:

  1. пласт клеток

  2. пучок

  3. слой

Пласт –

- 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:

  1. 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,

Смотрите также:

SZHD-804 TZ-3