Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

2 курс / Гистология / Гистология в таблицах

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.03.2024
Размер:
1.19 Mб
Скачать

Таблица 41

 

 

СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

 

 

ГЛАДКОГО МИОЦИТА

 

 

 

 

1.

Сократительный аппарат

 

• Представлен актиновыми и миозиновыми миофиламентами, способны к скольжению между собой

 

• Обеспечивает медленное длительное энергоемкое Са-зависимое сокращение ↔ расслабление миоци-

 

та («модель скользящих нитей»)

 

2.

Аппарат внутриклеточного транспорта

 

Представлен кавеолами (содержат ионы кальция) и саркоплазматической сетью (сообщающиеся меж-

 

ду собой и с кавеолами мембранные канальцы)

 

• Обеспечивает поступление – выведение кальция и его внутриклеточный транспорт для индукции

 

процессов сокращения – расслабления миофиламентов

 

3.

Опорный аппарат

 

Представлен сарколеммой, цитоскелетом, плотными тельцами и межклеточными контактами

 

миоцитов

 

• Обеспечивает формообразовательную, каркасную, локомоторную и интеграционную функции

 

4.

Трофико-энергетический аппарат

 

• Представлен саркосомами (крупными МХ) и включениями гликогена, миоглобина, липидов

 

• Обеспечивает энергией мышечное сокращение и другие энергоемкие процессы, а также внутриклеточное

 

депонирование и реализацию питательных веществ

 

5.

Аппарат синтеза и структуризации и регенерации

 

• Представлен свободными рибосомами, ЭПС, кГ, лизосомами

 

• Обеспечивает процессы внутриклеточной регенерации (в т.ч. ресинтез и сборку сократительных и ре-

 

гуляторных белков миофиламентов, а также секрецию компонентов базальной мембраны)

 

6.

Нервный аппарат

 

• Представлен нервными волокнами, чувствительными и двигательными нервными окончаниями вегета-

 

тивной нервной системы

61

• Обеспечивает инициацию и регуляцию непроизвольного сокращения гладких миоцитов

 

 

 

 

 

62

 

 

 

Таблица 42

ГЛАДКАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ В СОСТАВЕ ОРГАНОВ

 

 

 

Локализация

Структурные особенности

Функциональное назначение

 

 

 

 

В мышечных оболочках

Миоциты расположены слоями

1.

Изменение объемов внутренних по-

полостных органов

• Каждый миоцит окружен эндоми-

лостей

 

зием (тонкая прослойка РВСТ, впле-

2.

Перистальтическая и миксерная мо-

 

тенная в базальную мембрану)

торика

 

• Пучки миоцитов окружены пери-

3.

Формообразование

 

мизием (РВСТ + сосуды)

4.

Поддержание мышечного тонуса

 

 

 

В мышечных оболочках

• Миоциты расположены по спирали

1. Изменение величины просвета сосуда

сосудов

Эндомизий очень тонкий, перими-

2. Регуляция кровяного давления в сосудах

 

зий отсутствует

3. Гемо- и лимфодинамика

 

4. Формообразование

 

• Имеется коллагеново-эластичес-

 

5. Поддержание мышечного тонуса

 

кий каркас

 

 

 

 

 

 

 

В радужной оболочке и

• Миоциты расположены пучками

1.

Сужение-расширение зрачка

цилиарном теле глаза

Эндомизий и перимизий тонкие,

2.

Изменение кривизны хрусталика

 

содержат меланоциты и миопиг-

3.

Регуляция внутриглазного давления

 

ментоциты

 

 

 

 

 

 

Небольшими группами или

 

 

 

одиночными миоцитами в

см. частную гистологию

 

См. частную гистологию

различных органах

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 43

СКЕЛЕТНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

(структурно-функциональная единица – симпластическое мышечное волокно)

Структура мышечного волокна

Регенерация

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма - сигаровидная удлиненная; концы имеют углубле-

А. МЕХАНИЗМЫ

 

 

ния, в которые вплетаются коллагеновые волокна сухожилий

1. Эндорепродукция – внутрисимпластическое

Размер - по длиннику до 20 см, в ширину в среднем 50 мкм

образование, обновление и восстановление

Сарколемма (базальная мембрана + плазмолемма);

структур (в т.ч. миофиламентов)

 

в расщеплениях между ними находятся миосателлитоциты

2. Синтез компонентов базальной мембраны

– плазмолемма образует мембранные инвагинации в толщу

3. Пролиферация миосателлитоцитов→ фор-

саркоплазмы (Т- трубочки)

мирование новых

миотубул, а

из них мышеч-

В саркоплазме:

ных волокон

 

 

- ядра ( многочисленные эллипсоидные эухроматичные), рас-

Б. ВИДЫ

 

 

положены по периферии мышечного волокна

1. Физиологическая (постэмбриональный мио-

- органеллы общего значения (в т.ч. много митохондрий и ри-

генез)

 

 

босом), расположены около ядер

• Протекает постоянно, обеспечивает рост

- саркоплазматическая сеть (модифицированная глЭПС)

• Усиливается при повышении нагрузки на мы-

образует L- каналы, которые контактируют с Т-трубочками

шечные волокна →

их рабочая

гипертро-фия

- миофибриллы (сократительные органеллы) ориентирова-

(мускулатура спортсменов)

 

ны продольно в центре волокна, имеют упорядоченную про-

2. Репаративная

 

 

• Встречный рост и срастание

концов повреж-

странственную компоновку сократительных (миозин, актин)

и регуляторных (тропонин, тропомиозин) белков, что опреде-

денных мышечных волокон в следствии усиле-

ния эндорепродукции

 

ляет возникновение поперечной исчерченности саркоплазмы

 

• Миграция в зону повреждения миосателлитото-

(диски А и I, полоски Н, телофрагмы и мезофрагмы)

цитов → повторение эмбрионального миогенеза

- включения (миоглобин, гликоген и др.)

→ восполнение дефекта мышечной тканью

 

63

64

Таблица 44

СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ МЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА

1. Сократительный аппарат

Представлен миофибриллами, каждая из которых состоит из тысяч последовательно соединенных телофрагмами саркомеров, содержащих актиновые (тонкие) и миозиновые ( толстые) миофиламенты

Обеспечивает быстрое энергоемкое кальцийзависимое сокращение ↔ расслабление волокна («модель скользящих нитей»)

2. Транспортный аппарат

Представлен поперечными мембранными канальцами (Т-система), продольными мембранными канальца-

ми (L-система или саркоплазматическая сеть), зонами контактов Т и L систем (триады).

Обеспечивает внутрисимпластический транспорт кальция для индукции сокращения-расслабления миофибрилл.

3. Опорный аппарат

Представлен сарколеммой, цитоскелетом, телофрагмами, мезофрагмами, краевыми зонами мышечно-

го волокна

Обеспечивает формообразовательную, каркасную, локомоторную и интеграционную функции.

4. Трофико-энергетический аппарат

• Представлен саркосомами (крупными МХ) и включениями гликогена, миоглобина, липидов.

• Обеспечивает энергией мышечное сокращение и другие энергоемкие процессы, а также внутриклеточное депонирование и реализацию питательных веществ

5. Аппарат синтеза, структуризации и регенерации.

Представлен рибосомами, ЭПС, кГ, лизосомами

Обеспечивает процессы регенерации (в т.ч. ресинтез и сборку сократительных и регуляторных белков

миофиламентов, а также секрецию компонентов базальной мембраны)

6. Нервный аппарат

Представлен нервными волокнами, чувствительными и двигательными нервными окончаниями сомати-

ческой нервной системы

Обеспечивает инициацию и регуляцию произвольного сокращения мышечных волокон

65

 

 

Таблица 45

СКЕЛЕТНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ В СОСТАВЕ ОРГАНОВ

 

 

 

Типы мышечных волокон

 

Локализация и функциональное назначение

 

 

I. Красные (первый тип)

1. В составе скелетной мускулатуры: а) статика и динамика тела и

• Малый диаметр волокна

конечностей в пространстве, б) формообразование тела, в) теплопро-

• Много миосателлитоцитов

дукция

• Тонкие миофибриллы

2. В составе мускулатуры челюстно-лицевой области и рта: а) ми-

• Много миоглобина, мало гли-

мика, б) жевание, в) артикуляция

когена

3. В составе диафрагмы: а) активные дыхательные экскурсии легких,

• Много МХ

б) регуляция кровотока в венах, в) регуляция внутрибрюшного давле-

• Аэробный тип метаболизма

ния

• Медленное сокращение-

4. В составе мышц глаза и век: а) движения глазного яблока, б) смы-

расслабление

кание-размыкание век, г) регуляция выделения слезной жидкости

• Устойчивость к утомлению

5. В мышечных оболочеках пищеварительного тракта: а) продви-

II. Белые (второй тип)

жение пищевого комка (глотка, пищевод), б) регуляция дефекации

• Большой диаметр волокна

(прямая кишка)

• Мало миосателлитоцитов

 

 

 

 

• Толстые миофибриллы

 

Скелетная мышца как орган

• Мало миоглобина, много гли-

 

 

Мышцы человека содержат все типы мышечных волокон

когена

• Мало МХ

Каждое мышечное волокно окружено эндомизием (прослойка

• Анаэробный тип метаболизма

РВСТ)

• Быстрое сокращение-

Пучки мышечных волокон объединены перимизием (оболочка из

расслабление

РВСТ)

• Быстрая утомляемость

• Вся мышца покрыта эпимизием (оболочка из ПВСТ)

III. Смешанные (третий тип)

• Среднее значение всех пара-

• В прослойках и оболочках имеются сосуды и нервный аппарат

метров

• Мышечные волокна соединяются с сухожилиями или надкостницей

 

 

 

 

66

Таблица 46

СЕРДЕЧНАЯ МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

(структурно-функциональная единица – сердечная мышечная клетка кардиомиоцит)

Типы сердечных

Локализация и функции

 

 

Регенерация

 

мышечных клеток

кардиомиоцитов

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Сократительные кардио-

• Сократительный миокард же-

А. МЕХАНИЗМЫ

 

миоциты (СКМЦ)

лудочков и предсердий

1. Эндорепродукция

 

1. Желудочковые (призмати-

• Мышечные оболочки устьев

2.

Синтез

компонентов

базальной

аорты и легочной артерии

мембраны

 

 

ческие)

 

 

• Непроизвольное ритмичное

3.

Пролиферация кардиомиоцитов

2. Предсердные (отростчатые)

сокращение – расслабление в

возможна в эмбриогенезе

 

 

автоматическом круглосуточ-

 

 

Б. ВИДЫ

 

 

 

ном режиме

 

 

 

1. Физиологическая

 

 

 

 

 

 

• Протекает постоянно, обеспечивает

Б. Кардиомиоциты проводя-

• В структурных компонентах

возрастное

(в т.ч. у детей)

увеличение

щей системы сердца (ПСС)

ПСС (узлы, пучки, ножки и др.)

массы миокарда (рабочая гипертрофия

1. Пейсмекеры (Р- клетки, во-

Ритмичная генерация биопо-

миоцитов без гиперплазии)

 

дители ритма I порядка)

тенциалов (в автоматическом

 

• Усиливается при повышении нагрузки

режиме), их проведение в сер-

2. Переходные (водители рит-

дечной мышце и передача на

на миокард → рабочая гипертрофия

ма II порядка)

СКМЦ

миоцитов без гиперплазии (у людей

3. Проводящие (водители

 

физического труда, у беременных)

ритма Ш порядка)

 

 

2. Репаративная

 

 

 

 

В. Секреторные (эндокрин-

• В миокарде предсердий

• Дефект мышечной ткани кардиомиоци-

ные) кардиомиоциты

Секреция натрийуретического

тами не восполняется

 

 

фактора (регулирует функцию

(на месте повреждения образуется соеди-

 

почек)

 

нительнотканный рубец)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 47

СТРУКТУРА КАРДИОМИОЦИТОВ

А. Сократительные кардиомиоциты (СКМЦ)

Форма - удлиненная призматическая или отростчатая

Размер - по длиннику 40 - 120 мкм, в ширину 5 - 20 мкм

Сарколемма (базальная мембрана + плазмолемма): плазмолемма образует мембранные инвагинации в толщу саркоплазмы (Т- трубочки)

• В саркоплазме:

 

- ядро (эллипсоидное эухроматичное, часто полиплоидное),

расположено в центре кардиомиоцита,

м.б. двуядерность)

 

- саркоплазматическая сеть и миофибриллы построены по типу аналогичных структур скелетного мышечного волокна (см. табл. ЗЗ)

- органеллы общего значения и включения (см. табл. 33)

Межклеточные контакты:

-вставочные диски – комплексные постоянные соединения торцовых концов миоцитов (интердигитации,

десмосомы и щелевые контакты).

-анастомозы – комплексные постоянные соединения боковых поверхностей миоцитов (интердигитации и щелевые контакты)

-соединенные между собой сократительные кардиомиоциты в составе миокарда формируют трехмерную сетеобразную структуру – функциональный синцитий

 

Б. Кардиомиоциты проводящей системы сердца

В. Секреторные (эндокринные) кардиомиоци-

 

(ПСС)

ты

 

• Неправильная призматическая форма

• Отростчатая форма

 

• Размер по длиннику 8- 20 мкм, в ширину 2-5 мкм

• Размер по длиннику 15-20 мкм, в ширину 2-5

 

• Общий план строения (см. выше СКМЦ)

мкм

 

• Слабое развитие всех органелл (в т.ч. миофибрилл)

• Общий план строения (см. выше СКМЦ)

 

• Вставочные диски имеют меньше десмосом

• Развиты органеллы экспортного синтеза

 

 

• Много секреторных гранул

67

 

• Миофибриллы развиты слабо

 

 

 

68

Таблица 48

СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ КАРДИОМИОЦИТОВ

1. Сократительный аппарат (наиболее развит в СКМЦ)

Представлен миофибриллами, каждая из которых состоит из тысяч последовательно соединенных телофрагмами саркомеров, содержащих актиновые (тонкие) и миозиновые (толстые) миофиламенты. Конечные участки миофибрилл прикрепляются со стороны цитоплазмы к вставочным дискам с помощью полосок слипания (расщепления и вплетения актиновых нитей в подмембранные области плазмолеммы миоцитов

Обеспечивает сильное ритмичное энергоемкое кальцийзависимое сокращение ↔ расслабление («модель скользящих нитей»)

2.Транспортный аппарат (развит в СКМЦ) - аналогичен таковому в скелетных мышечных волокнах (см. табл. 33 а)

3.Опорный аппарат

Представлен сарколеммой, вставочными дисками, полосками слипания, анастомозами, цитоске-

летом, телофрагмами, мезофрагмами Обеспечивает формообразовательную, каркасную, локомоторную и интеграционную функции.

4.Трофико-энергетический аппарат – см.табл.33 а

5.Аппарат синтеза, структуризации и регенерации.

Представлен свободными рибосомами, ЭПС, кГ, лизосомами, секреторными гранулами (в секре-

торных кардиомиоцитиах)

Обеспечивает ресинтез сократительных и регуляторных белков миофибрилл, другие эндорепродукционные процессы, секрецию компонентов базальной мембраны и ПНУФ (секреторные кардиомиоциты)

6. Нервный аппарат

Представлен нервными волокнами, рецепторными и двигательными нервными окончаниями вегета-

тивной нервной системы Обеспечивает адаптационную регуляцию сократительной и других функций кардиомиоцитов.

Таблица 49

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

(Возбудимая высокоспециализированная ткань – основа паренхимы органов нервной системы)

Общий план строения

Эмбриональные источ-

 

Общие функции

 

ники развития

 

 

 

 

 

 

А. Клетки

А. Нейроэктодерма

1.

Восприятие раздражения

1. Нейроны (нейроциты) – основные клетки

Нервная пластинка

2.

Генерация и проведение

• Связаны между собой синаптическими

нервного импульса

межклеточными контактами

• Количество у человека: 1011- 1012

• Нервная трубка

3.

Передача импульса на

• Прекращают делиться к рождению

рабочие клетки

2. Глиоциты (от греч. глия – клей) – вспомо-

4.

Секреторная (экзо- и эн-

гательные клетки

- Ганглиозные пла-

докринная)

• Количество в десятки раз больше нейронов

стинки

• Образуют межнейронную клеточную суб-

5.

Барьерная

- Нервные гребни

станцию

6.

Адаптационно-

• Обеспечивают жизнедеятельность нейронов

- Нейральные плако-

трофическая

(опорная, защитная. трофическая и др.

 

ды

 

 

функции)

7.

Регуляция функции ор-

Б. Межклеточное вещество

Б. Мезенхима

ганов

• Отсутвует в общегистологическом поним

 

8.

Регуляция гомеостаза

• Межклеточная жидкость в микроколичествах

 

 

 

 

(свободная и связанная вода, микроэлемен-

 

 

 

ты, БАВ, шлаки метаболизма).

 

 

 

69

70

 

 

 

 

 

Таблица 50

ДИФФЕРОННЫЙ СОСТАВ НЕРВНОЙ ТКАНИ

 

 

 

Типы дифферонов

 

Эмбриональный нейрогистогенез.

 

Пути формирования дифферонов

 

 

 

 

 

 

 

А. Нейрогенные диффе-

Нейро

Стволовые нейро

1)

Нейробласты → Нейроны (Нейроциты)

роны:

экто

эктодермальные →↕

 

1. Дифферон нейронов

дерма

клетки (СНЭК)

2)

Глиобласты → Макроглиоциты

(нейроцитов)

 

 

 

 

 

 

 

(Спонгиобласты)

 

 

 

 

 

2. Дифферон макро-

 

 

 

 

 

глиоцитов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Гематогенный диф-

 

Стволовые

 

Моноцитарный

ферон

 

 

(Мезенхима → клетки

→ гемопоэтический → Микроглиоциты

Дифферон микро-

 

крови (СКК)

 

ряд клеток

 

 

 

глиоцитов (глиальных

 

 

 

 

 

макрофагов)