Поперечно-полосатая мышечная ткань
Мышечные волокна – вытянутые в длину образования цилиндрической формы, суживающиеся на концах, покрытые оболочкой – сарколеммой. Под сарколеммой в саркоплазме находятся многочисленные ядра вытянутой по оси волокна формы. Иногда ядра лежат попарно или цепочкой, что указывает на их способность к делению. Поперечно-полосатые мышечные волокна имеют продольную и поперечную исчерченность. Первая связана с наличием в саркоплазме миофибрилл, располагающихся вдоль мышечного волокна. Поперечная исчерченность связана с неоднородностью строения, различной физико-химической организацией и разными оптическими свойствами миофибрилл по их длине.
Миофибрилла состоит из чередующихся темных, способных к двойному лучепреломлению участков – анизотропных дисков и светлых, не обладающих этой способностью – изотропных дисков. Миофибриллы относятся к специальным органоидам и являются морфологическим субстратом основной специфической функции мышечной ткани – сократимости.
Рис. 63. Поперечнополосатая мышечная ткань
Задание. Рассмотреть микрофотографию (Рис. 63), зарисовать его и сделать все необходимые подписи к рисунку.
Гладкая мышечная ткань
Структурные элементы гладкой мышечной ткани – мышечные клетки. В продольном сечении они веретенообразные, темноокрашенные (Рис. 59). Их палочковидные ядра вытянуты вдоль клеток. В поперечном сечении мышечные клетки имеют форму округлых ли многоугольных площадок различного диаметра.
Рис. 64. Гладкая мышечная ткань: 1 – толстый ядерный отдел клетки; 2 – заостренные концы клетко; 3 – ядра; 4 – прослойки базальной мембраны; 5 – прослойки ареолярной ткани; 6 – сосуды; 7 – нервы; 8, 9 , 10, 11 – поперечные сечения мышечных клеток; 12 – нервные клетки нервного сплетения
Заостренные концы одних мышечных клеток вклиниваются между расширенными участками других, формируя мышечный пласт, в котором клетка контактирует со значительным количеством соседних, объединяющихся в «эффектор» – моторную единицу.
Ядра мышечных клеток имеют вытянутую форму с глыбками хроматина и ядрышками. Форма и структура ядер позволяет узнать гладкую мышечную ткань, когда границы отдельных клеток определить не удается.
Гладкие мышечные клетки одеты обычной плазмалеммой и базальной мембраной, ограничивающей их от тончайших прослоек соединительной ткани.
Рис. 65. Гладкая мышечная ткань
Задание. Рассмотреть микрофотографию (Рис. 65), зарисовать его, сравнить с рисунком (Рис. 64) и сделать все необходимые подписи к нему.
Сердечная мышечная ткань
Миоциты сердечной мускулатуры имеют структурные, цитологические и функциональные особенности (Рис. 66). Сердечные миоциты в продольном сечении почти прямоугольные. В центральной части клетки расположено ядро овальной формы, вытянутое по оси. В периферических отделах саркоплазмы находятся пучки миофибрилл, обуславливающих поперечную исчерченность.
Рис. 66. Сердечная мышечная ткань: 1- сердечные миоциты; 2 – ядро, 3 — вставочные диски; 4 – соединительная ткань; 5 – капилляры
Характерным морфологическим признаком сердечной мышцы являются специфически организованные контакты смежных миоцитов. Они выглядят темными полосками и называются вставочными дисками. Они образованы внутренними листками сарколеммы соседних миоциов.
Таким образом, с помощью вставочных дисков сердечные миоциты объединяются в мышечные комплексы, обеспечивающие сокращение миокарда как единого целого.
Рис. 67. Сердечная мышечная ткань
Задание. Рассмотреть микрофотографию (Рис. 67), зарисовать его, сравнить с рисунком (Рис. 66) и сделать все необходимые подписи к нему.
404 Cтраница не найдена
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта МГТУ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом ФГБОУ ВО «МГТУ» и согласны с нашими правилами обработки персональных данных.
Размер:
AAA
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
К сожалению запрашиваемая страница не найдена.
Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже
|
|
Структура мышц – мышца под микроскопом — Science Learning Hub
Добавить в коллекцию
Все ли мышцы выглядят одинаково? Если бы вы посмотрели на скелетные, гладкие и сердечные мышцы под микроскопом, вы бы увидели различия в их строении.
Скелетная мышца
Скелетная мышца выглядит полосатой или «исчерченной» – волокна содержат чередующиеся светлые и темные полосы (исчерченность), как горизонтальные полосы на рубашке регби. В скелетных мышцах волокна собраны в правильные параллельные пучки.
Сердечная мышца
Сердечная мышечная ткань, как и скелетная мышечная ткань, выглядит исчерченной или полосатой. Пучки разветвлены, как дерево, но соединены на обоих концах. В отличие от скелетной мышечной ткани сокращение сердечной мышечной ткани обычно не находится под сознательным контролем, поэтому его называют непроизвольным.
Гладкие мышцы
По сравнению со скелетными мышцами клетки гладких мышц имеют небольшие размеры. Они имеют веретенообразную форму и не имеют исчерченности. Вместо этого у них есть пучки тонких и толстых нитей.
Присмотритесь к скелетным мышцам
Все волокна скелетных мышц не одинаковы. Они различаются по строению и функциям, например, по скорости сокращения.
Волокна скелетных мышц сокращаются с различной скоростью в зависимости от:
- их способности расщеплять АТФ (химическое вещество, высвобождающее энергию)
- способа, которым они производят АТФ
- того, как быстро они устают
Таким образом, скелетные мышцы классифицируются на два широких типа – быстрые и медленные.
Медленное сокращение (также называемое типом I):
- имеет много крошечных кровеносных сосудов, называемых капиллярами (поэтому выглядит красной)
- имеет много митохондрий (места выработки энергии)
- имеет много миоглобина (переносящего кислород и запасной белок мышц)
- переносит больше кислорода
- не быстро устает (может поддерживать аэробную активность)
- может медленно сокращаться
- в большом количестве обнаруживается в постуральных мышцах шеи
Природа науки
Замечали ли вы, что когда вы смотрите на что-то под микроскопом, это может сбивать с толку, но как только вы посмотрите на справочную диаграмму или изображение, вы сможете увидеть под микроскопом гораздо больше деталей? Когда ученые наблюдают, они уже имеют некоторое представление о том, на что смотрят. На их наблюдения влияют их опыт, знания и понимание существующих теорий.
Быстрое сокращение (также называемое типом II):
Тип IIA
- — аэробика, например, медленная мышца
- богат капиллярами
- . Тип IIa
- может сокращаться с большей силой, чем аэробная мышца
- может выдерживать только короткие анаэробные всплески активности до того, как сокращение мышцы
- станет болезненным (например, наложение швов)
- is the fastest muscle type in humans
Type IIb
- is anaerobic white muscle
- is even less dense in mitochondria and myoglobin
- can contract even more quickly
- is the major fast muscle type у мелких животных, таких как грызуны или кролики (что объясняет, почему их мясо такое бледное)
Взгляд внутрь мышечной клетки
Скелетные мышцы состоят из сотен тысяч мышечных клеток (также называемых мышечными волокнами). Эти мышечные клетки действуют вместе, чтобы выполнять функции конкретной мышцы, частью которой они являются.
В отличие от других тканей, клетки скелетных мышц содержат миофибриллы – они имеют форму длинных цилиндров и проходят по всей длине мышечного волокна/клетки.
Каждая миофибрилла состоит из двух типов белковых филаментов, называемых толстыми филаментами и тонкими филаментами. Толстые филаменты и тонкие филаменты внутри миофибрилл перекрываются, а участки, где они перекрываются и встречаются вместе, называются саркомерами. Когда происходит сокращение мышц, тонкие нити и толстые нити скользят относительно друг друга.
Природа науки
Ученые проводят наблюдения и вырабатывают свои объяснения, используя умозаключение, воображение и творчество. Часто они используют «модели», чтобы помочь другим ученым понять их теории. Диаграмма является примером объяснительной модели. Эти диаграммы демонстрируют творческий подход, необходимый ученым для использования своих наблюдений для разработки моделей и передачи своих объяснений другим.
Полезная ссылка
Узнайте больше о типах мышечных клеток.
Опубликовано 21 июня 2007 г. Ссылка на стадии концентратора
Перейти к полному глоссарию
Добавить 0 пунктов в коллекцию
Скачать 0.
. Предметные стекла для микроскопа
Мышечная ткань состоит из клеток, предназначенных для сокращения. Мышцы делятся на три типа в зависимости от их структуры и функции:
- Клетки скелетных мышц — поперечно-полосатые, произвольный контроль
- Клетки сердечной мышцы — поперечнополосатые, непроизвольный контроль
- Гладкомышечные клетки — неполосатые, непроизвольный контроль
Рис. 021 Типы мышц
Клетки скелетных и сердечных мышц называются поперечно-полосатыми , потому что они имеют чередующиеся серии полос. Повторяющееся расположение их основной сократительной единицы, саркомер производит эту исчерченность.
Во всех типах мышц сокращение вызывается движением миозиновых филаментов вдоль актиновых филаментов .
Термины мышечная клетка и мышечное волокно являются синонимами.
Скелетная мышца
Волокна скелетных мышц длинные, цилиндрические, многоядерные, поперечно-полосатые и находятся под произвольным контролем.
MH 055a Скелетная мышца
(продольный и поперечный срез)
H&E
MH 055ahr Skeletal Muscle
(longitudinal section)
H&E
UCSF 118 Skeletal Muscle
(longitudinal section)
Phosphotungstic Acid/Hematoxylin
MHS 237 Skeletal Muscle
(longitudinal section)
H&E
MHS 262 Скелетная мышца
(поперечное сечение)
H&E
Отдельные клетки скелетных мышц можно увидеть, раздвинув мышцу.
Leave A Comment