Нервная ткань. Мышечная ткань

Содержание

Слайд 2

Нервная ткань (формирует ЦНС – ГМ и СМ, формирует периферическую НС –

Нервная ткань (формирует ЦНС – ГМ и СМ, формирует периферическую НС –
нервные сплетения и ганглии)

Нейроны
(нервные клетки)

Нейроглия
(опорные, шванновские клетки)

Отростки
(восприятие, проведение информации)

Восприятие, проведение, обработка информации

Опора, защита, питание нейронов (трофическая функция)

Тело
(обработка информации)

Дедрит
импульс идет к телу нейрона
нейрон может иметь несколько дендритов

Аксон
импульс идет от тела нейрона
всегда один

Слайд 3

Схема строения нейрона

Схема строения нейрона

Слайд 4

Типы нейронов по строению

Униполярный
один отросток

Биполярный
один аксон и один дендрит
разновидность псевдоуниполярные нейроны

Мультиполярный
один аксон

Типы нейронов по строению Униполярный один отросток Биполярный один аксон и один
и много дендритов

Слайд 5

Типы нейронов по функциям

Чувствительные (сенсорные, афферентные)

Ассоциативные (вставочные)

Двигательные (эфферентные, эффекторные)

Проводят информацию об ощущении

Типы нейронов по функциям Чувствительные (сенсорные, афферентные) Ассоциативные (вставочные) Двигательные (эфферентные, эффекторные)
(импульс) от поверхности тела и внутренних органов в мозг

Анализируют информацию и вырабатывают решения

Проводят импульс от головного и спинного мозга ко всем рабочим органам

Функция

Вне ЦНС, в межпозвоночных узлах

Задние рога спинного мозга, головной мозг

Передние рога спинного мозга, двигательные ядра головного мозга

Расположение

Слайд 7

Три типа проводящих путей:

Афферентные пути: проводят сигналы от периферии к центру. Их

Три типа проводящих путей: Афферентные пути: проводят сигналы от периферии к центру.
образуют чувствительные и ассоциативные нейроны.
Ассоциативные пути: связывают между собой участки ЦНС примерно одного уровня. Образованы только ассоциативными нейронами.
Эфферентные пути: проводят сигналы от центра к периферии. Их составляют ассоциативные и эффекторные нейроны.

Слайд 8

Отростки нервных клеток, объединившись в группы, образуют НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА.
Отросток нейрона в

Отростки нервных клеток, объединившись в группы, образуют НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА. Отросток нейрона в
составе волокна называется ОСЕВЫМ ЦИЛИНДРОМ.
Нервные волокна могут быть МИЕЛИНОВЫМИ и БЕЗМИЕЛИНОВЫМИ (в основном, это волокна, содержащие аксоны эффекторных нейронов вегетативной нервной системы).

Слайд 10

Безмиелиновое нервное волокно под микроскопом

Безмиелиновое нервное волокно под микроскопом

Слайд 14

Миелиновое нервное волокно под микроскопом

Миелиновое нервное волокно под микроскопом

Слайд 15

Нервные волокна заканчиваются концевыми аппаратами, которые называются НЕРВНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ.

Нервные окончания

Чувствительные (рецепторы):
воспринимают

Нервные волокна заканчиваются концевыми аппаратами, которые называются НЕРВНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ. Нервные окончания Чувствительные
раздражение из внешней и внутренней среды, превращают их в нервные импульсы и передают другим клеткам

Двигательные (эффекторы):
передают нервные импульсы от нервных клеток рабочему органу

Экстерорецепторы (воспринимают раздражение из внешней среды)

Интерорецепторы (воспринимают раздражение из внутренней среды)

Проприорецепторы (воспринимают раздражение от связок, сухожилий, костей, мышц)

Слайд 16

Передача нервного импульса от одного нейрона к другому осуществляется с помощью контактов,

Передача нервного импульса от одного нейрона к другому осуществляется с помощью контактов,
называемых СИНАПСАМИ.
В синапсах возбуждение от одной клетки к другой или к органу передается с помощью нейромедиаторов (ацетилхолина, норадреналина, серотонина, дофамина и др.).

Слайд 17

По местоположению: нервномышечные (мионейрональные), нейросекреторные, нейронейрональные.
Нейрональные: аксодендритические, аксосоматические, аскоаксональные.
По характеру действия: возбуждающие

По местоположению: нервномышечные (мионейрональные), нейросекреторные, нейронейрональные. Нейрональные: аксодендритические, аксосоматические, аскоаксональные. По характеру
и тормозящие.
По способу передачи сигнала: химические, электрические смешанные.

Синапсы:

Слайд 18

Мышечная ткань

Гладкая мышечная ткань

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань

в стенках полых

Мышечная ткань Гладкая мышечная ткань Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань Поперечно-полосатая сердечная мышечная
органов, кровеносных и лимфатических сосудов, а также в составе некоторых желез

скелетные мышцы, входят в состав некоторых внутренних органов (язык, глотка, верхний отдел пищевода, наружный сфинктер прямой кишки)

Сердечная мышца

Расположение

От сокращения зависит объем органов, величина их просвета, а также перемещение содержимого внутренних органов (крови по сосудам, пищи в пищеварительном канале)

Трудовые процессы, бег, ходьба
Жевание, глотание, голосообразование

Сокращение сердца

Функция

Слайд 20

Гладкая мышечная ткань

состоит из клеток веретеновидной формы — миоцитов
клетки располагаются параллельно и

Гладкая мышечная ткань состоит из клеток веретеновидной формы — миоцитов клетки располагаются
формируют мышечные слои
находится в стенках полых органов, кровеносных и лимфатических сосудов, а также в составе некоторых желез
сокращение непроизвольное и относительно медленное
способна долго находиться в состоянии сокращения, не утомляясь и затрачивая мало энергии (тонический тип сократимости)

Слайд 21

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

состоит из многоядерных волокон цилиндрической формы, располагающихся параллельно одна

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань состоит из многоядерных волокон цилиндрической формы, располагающихся параллельно
другой, в которых чередуются темные и светлые участки (диски, полоски)
образует скелетные мышцы, а также входят в состав некоторых внутренних органов (язык, глотка, верхний отдел пищевода, наружный сфинктер прямой кишки)
сокращение скелетных мышц произвольное, иннервируются они спинномозговыми и черепными нервами

Слайд 23

Строение мышечного волокна и механизм сократительного процесса.
Скелетные мышцы состоят из отдельных многоядерных

Строение мышечного волокна и механизм сократительного процесса. Скелетные мышцы состоят из отдельных
волокон. Волокно имеет сарколемму и состоит из миофибрилл. Структурно-функциональная сократительная единица миофибриллы называется саркомером.
1 г. ткани поперечно-полосатой мышцы содержит 100 мг сократительных белков – актина и миозина. Они образуют в мышечных волокнах тонкие и толстые нити, которые собраны в пучки диаметром 1 мкм.

Слайд 24

Структура саркомера

В середине саркомера располагается пучок толстых нитей миозина. Исчерченность обусловлена правильной

Структура саркомера В середине саркомера располагается пучок толстых нитей миозина. Исчерченность обусловлена
организацией актина и миозина. В середине – толстые нити миозина, нити актина жестко закреплены в Z- мембранах по типу щетина в щетках. Именно Z-мембраны ограничивают отдельный саркомер скелетной мышцы.
Более темные участки А-диски (анизотропные) обладают двойным лучепреломлением. В их центре видна более светлая полоска (Н-зона). По обе стороны А-диска светлые изотропные полоски - I-диски, образованные нитями актина. В центре Н-полоски обнаружена М-линия – структура, которая удерживает нити миозина.
Укорочение саркомеров:
Мышца укорачивается в результате сокращения множества саркомеров, соединенных последовательно. При укорочении тонкие актиновые нити скользят вдоль толстых миозиновых и двигаются к середине саркомера. Во время скольжения длина актиновых и миозиновых нитей не меняется; при наблюдении в световой микроскоп не изменяется ширина А-диска, тогда как I-диски и Н-зона становятся более узкими.

Слайд 25

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань

есть только в сердце.
структурной единицей мышечной ткани является кардиомиоцит.

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань есть только в сердце. структурной единицей мышечной ткани
При помощи вставочных дисков кардиомиоциты формируют проводящую систему сердца
сокращение сердечной мышцы не зависит от воли человека
в области Z-линий имеются участки слияния (переплетения) волокон (в этих участках образуются вставочные диски). Благодаря этой особенности сердечная мышца представляет собой сеть волокон.