под микроскопом

Изучение строения эпителиальной, мышечной и нервной тканей

Гистология – наука о строении, развитии и жизнедеятельности ткани живых организмов.

Различают 4 вида живой ткани:

1) Эпителиальная (пограничные) обеспечивает связь организма с окружающей средой, включая его защиту и внешний обмен веществ.

2) Соединительная (опорно-трофическая) обеспечивает внутренний обмен веществ в организме и постоянство условий его существования (собственно-соединительная, хрящевая, костная, кровь, лимфа).

3) Мышечная ткань способствует поддерживанию отдельных частей тела, их подвижность и подвижности всего организма.

4) Нервная способна избирательно воспринимать раздражения, трансформировать их в возбуждения и передавать на мышечные или железистые клетки.

Эпителиальные ткани выполняют защитные, секреторные, экскреторные и всасывательные функции.

Защитная функция:

1. Образуют наружный слой кожи, её эпидермис;

2. Выстилают внутри все органы;

3. Предохраняют глубже лежащие образования от повреждений и проникновения в них микробов и др. вредных веществ;

4. В ЖКТ – от разрушения его стенки пищеварительными соками;

5. Всасывание переваренной пищи в ЖКТ, а также выделение из организма продуктов обмена веществ, не только ненужных, но и вредных (моча, задержка которой в организме ведет к его гибели);

6. Секреторная функция – участвуют в образовании желез, вырабатывают секреты, например, пищеварительные соки (желез органов пищеварительной системы), жир (сальные железы), пот (потовые железы).

Все эпителиальные ткани имеют общие особенности строения – незначительное количество межклеточного вещества образуют пласты из клеток, плотно прилегающих друг к другу и расположенных на базальной мембране. Эпителиальные ткани обладают высокими регенеративными свойствами, в них всегда сохраняются клетки, способные к митозу.

Классификация эпителиальных тканей основана на особенностях их строения и функции, а также на участии в образовании тех или иных органов.

Мышечные ткани. Основным функциональным свойством мышечной ткани является её сократимость, которая зависит от способности находящихся в клетках этой ткани сократимых структур изменять свою длину, становясь то короче и толще (сокращение, укорочение), то длиннее и тоньше (расслабление, удлинение).

Мышцы поддерживают тело в пространстве, его перемещение, передвижение крови по сосудам.

По морфофункциональным показателям мышечные ткани делятся на:

Поперечно-полостные Гладкие (неисчерченная)

Сердечные Скелетные

Гладкая мышечная ткань состоит из гладкомышечных клеток, они имеют веретеновидную форму. Длиной до 700 км диаметром до 20 км. В матке длина 500 км. Она содержит ядро веретеновидной формы. Свойственные поперечно-полосатой мышечной ткани сократимые структуры - миофибриллы - здесь отсутствуют, но в большем количестве имеются сократительные нити – миофиламенты (протофибриллы). Сокращения гладкой мышечной ткани происходят медленно, ритмично и непроизвольно (например, перистальтические движения кишечной трубки, изменение просветов кровеносных сосудов, выводных протоков желез, сокращения мышц радужкой оболочки глаза и пр.).

Поперечно-полосатая мышечная ткань – она называется так благодаря характерной исчерченности. Эта ткань участвует в образовании мышц, приводящих в движение скелет, поэтому называется скелетной мышечной тканью. По функции она является произвольной, так как её сокращения и расслабления подчиняются воли человека. Структурным элементом их служит не клетка, а волокно, оно имеет форму цилиндра с ровной гладкой поверхностью с закругленными концами диаметром от 0 до 100 мкм, длиной от 1 до 40 мм, может достигать 10-12 см. Каждое мышечное волокно имеет цитоплазму (), двухслойную оболочку (сарколемму) и большее количество ядер вытянутой формы. В саркоплазме находятся митохондрии, от которых зависит энергообеспечение мышечной ткани.

Саркоплазматическая сеть включает продольные и поперечные трубчатые системы. Продольная система (L - система) имеет вид тонкостенных трубочек, следующих по ходу миофибрилл, анастомозируя друг с другом. Поперечная система (Т - образная) представляет собой трубочки (промежуточные пузырьки), расположенные поперечно. Просвет Т-систем связан с внеклеточным пространством, однако, продольные и поперечные канальцы не сообщаются с друг другом.

Большой интерес представляет тонкая структура сократительных элементов мышечных волокон – миофибрилл. Каждая миофибрилла проходит через многочисленные тонкие мембраны (телофрагмы или Z - линии), расположенные по отношению к ней в поперечном направлении и представляющие собой продвижение сарколеммы, с которой они непосредственно связаны. Т.О., создается впечатление, что миофибрилла подразделена на отдельные небольшие сегменты – саркомеры, каждый из которых в свою очередь разделен посередине в поперечном направлении чрезвычайно тонкой перегородкой -, которая служит для укрепления миофибрилл.

Саркомер – это структурная единица миофибрилл, каждая из них имеет темные (состоят из анизатронного вещества, обозначается А) и светлые диски (состоят из изотронного вещества, обозначается I).

Т.о., поперечно-полосатая исчерченность обусловление попеременным чередованием светлых и темных участков миофибрилл, называемых светлыми и темными дисками. Каждая миофибрилла состоит из протофибрилл – их 2 разновидности: толстые нити (16 нм) – содержит 180-360 продольно ориентированных молекул белка – миозина, тонкие нити (5-7 нм) – построена из белка молекул - актина, имеющего вид двойной спирали. Между миозиновыми и актиновыми нитями образуются мостики.

Сокращение мышечного волокна происходит за счет вхождения нитей актина между нитями миозина (теория скольжения).

Саркомер укорачивается, как складная подзорная труба. Объем его остается неизменным, а поперечник увеличивается. Теория скольжения предложена А.Хаксли в 1957 году. (есть и др. объяснения механизма сокращения мышцы).

Саркомер состоит из полного темного диска и 2-х частей светлого диска. Саркомеры отделены телофрагмой – она состоит из L - актеина, темный диск разделяется мезофрагмой (М-линия) на 2 половинки.

Типы мышечных волокон:

1. Первого типа (красные) – медленно сокращаются, содержат много миоглобина и мало гликогена. Эти волокна окружены 2-3 кровеносными капиллярами, т.е. уровень кровоснабжения у них высокий.

2. Втрого типа (белые) – быстро сокращается, содержат много гликогена и мало миоглобина.

Поперечно-полосатые мышечные волокна вместе с иннервирующим их нейроном составляют двигательную единицу. В её состав входят красные или белые мышечные волокна. Их число весьма значительно (например, в медиальной головке икроножной мышцы – 1634, а в передней большеберцовой мышце 667).

В месте перехода аксона двигательной нервной клетки мышечному волокну образуется нервно-мышечный в виде двигательной бляшки. Окончания аксона лежат в углублениях на поверхности мышечного волокна, выстланных сарколеммой.

Аксон нервной клетки не проникает внутрь мышечного волокна. Между ними остаётся синаптические щели шириной 20-60 км. Здесь импульсы, побуждающие мышцу к сокращению, передаются от аксона нервной клетки на мышечное волокно.

Поверхностный

 
 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: