Ткани. Мышечная, нервная ткань презентация

Содержание

Слайд 2

Мышечные ткани

– ткани, различные по строению и происхождению, но сходные по способности к

выраженным сокращениям.
Они обеспечивают перемещения в пространстве организма в целом, движение его органов внутри организма (сердце, язык, кишечник и др.)

Слайд 3

Особенности строения

Главная особенность – наличие специальных органелл, обеспечивающих сократимость –
миофибриллы (сократимые нити).
Они

состоят из особых сократимых белков – актина и миозина.

Слайд 4

Виды мышечной ткани

В зависимости от соотношения мышечных белков различают гладкую и поперечно-полосатую мышечные

ткани.

Гладкая

Поперечно-полосатая

Мышечные ткани

Сердечная

Скелетная

Слайд 5

Гладкая мышечная ткань

1. Состоит из отдельных мышечных клеток миоцитов.
2. Миоциты имеют удлинённую (веретенообразную)

форму.
3. Сократимые белки в миофибриллах расположены беспорядочно, поэтому
их цитоплазма под микроскопом выглядит однородно, без поперечной исчерченности (гладкая).

Слайд 6

Гладкая мышечная ткань

Слайд 7

Гладкая мышечная ткань

4. Сокращается и расслабляется медленно, обладает автоматией.
5. Управляется вегетативными нервами,
поэтому является

непроизвольной (бессознательно).
Входит в состав стенок внутренних органов: сосудов, мочевыводящих путей, пищеварительного тракта и др.

Слайд 8

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

1. Состоит из клеток миоцитов (мышечные волокна), имеющих большую длину

(до нескольких см).
2. Эти клетки многоядерные, содержат до 100 и более ядер;
3. Ядра располагаются по периферии, а вся основная часть цитоплазмы заполнена миофибриллами.

Слайд 9

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

4. Сократимые белки в миофибриллах строго чередуются,
поэтому под микроскопом цитоплазма

выглядит как чередование тёмных и светлых полосок (поперечная исчерченность).

Слайд 10

1. Фрагмент миоцита

2. Миофибрилла

3. Саркомер

4. Z-линия

5. Белок миозин

5. Белок актин

Слайд 11

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

Благодаря такому сочетанию белков и большой длине миоцитов,
скелетные мышцы сокращаются

быстро, сильно и на большое расстояние, но с большими затратами энергии.
5. Миоциты окружены тонким слоем соединительной ткани, в которой проходят кровеносные сосуды и нервы.

Слайд 12

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань

6. Скелетные мышцы сокращаются только под воздействием двигательных нервов и

подчиняются коре больших полушарий,
т.е. являются произвольными (сокращаются по воле и желанию человека).
Эта мышечная ткань входит в состав скелетных мышц, а также стенки глотки, верхней части пищевода, ею образован язык, глазодвигательные мышцы.

Слайд 13

Сердечная мышечная ткань

1. Состоит из 1 или 2-х ядерных кардиомиоцитов, имеющих поперечную исчерченность.
2.

Кардиомиоциты разветвлены и образуют между собой соединения – вставочные диски, за счёт которых цитоплазма одной клетки отделяется от другой.

Слайд 14

Сердечная мышечная ткань

3. Сокращается быстро, сильно, непроизвольно.
Этот вид мышечной ткани образует миокард сердца.

Слайд 16

Нервная ткань

– система взаимосвязанных нервных клеток и нейроглии,
обеспечивающих специфические функции

восприятия раздражений, возбуждения, выработки нервного импульса и передачи его.
Является основой нервной системы, обеспечивающих регуляцию всех тканей и органов, и связь с окружающей средой.

Слайд 17

Нервная ткань

Нервные клетки (нейроны, нейроциты) – основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие

специфическую функцию.
Нейроглия – обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции.

Слайд 18

Нейроны

состоят из тела и отростков,
среди которых выделяют дендриты и аксон (нейрит).

Дендритов может быть множество, аксон всегда один.
Аксон (нейрит) чаще всего длинный, слабо ветвится или не ветвится. По аксонам нервный импульс идёт от тела нейрона к другим клеткам.

Слайд 19

Нейроны

Дендриты – короткие отростки, которые сильно ветвятся. По дендритам нервный импульс идёт

от периферии к телу клетки.
У чувствительных нейронов дендрит один, очень длинный (дендрон).

Слайд 20

Нейроны

В цитоплазме нейрона находятся все необходимые органеллы: ЭПС, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы.
Специфичными

для нейрона структурами являются хроматофильное вещество и нейрофибриллы.

Слайд 21

Нейроны

Хроматофильное вещество цитоплазмы (субстанция Ниссля, тигроид, базофильное вещество)
проявляется в виде зернистости

цитоплазмы в телах нейронов
при окрашивании нервных клеток основными красителями.
Оно изменяется при различных функциональных состояниях нейрона, что может иметь определенное диагностическое значение.

Слайд 22

Нейроны

Нейрофибриллы – это цитоскелет, формирующих каркас нервной клетки.
Имеют вид длинных нитей, образованных

фибриллярными белками.
Основной функцией этих элементов цитоскелета является опорная – для обеспечения стабильной формы нейрона.

Слайд 23

Классификация нейронов

1. По морфологии (по количеству отростков) выделяют:
- мультиполярные нейроны – с множеством

отростков (их большинство),
- биполярные нейроны – с одним аксоном и одним дендритом.
- униполярные нейроны – с одним аксоном,
- ложно- (псевдо-) униполярные нейроны – дендрит и аксон отходят от нейрона в виде одного отростка, а затем разделяются (в спинномозговом ганглии). Это вариант биполярных нейронов.

Слайд 24

Классификация нейронов

2. По функции (по расположению в рефлекторной дуге) выделяют:
- афферентные (чувствительные) нейроны

– воспринимают информацию и передают ее в нервные центры. Типичными чувствительными являются ложноуниполярные и биполярные нейроны спинномозговых и черепно-мозговых узлов;
- ассоциативные (вставочные) нейроны осуществляют взаимодействие между нейронами, их большинство в ЦНС;
- эфферентные (двигательные) нейроны передают возбуждение другим нейронам или клеткам других видов тканей: мышечным, секреторным клеткам.

Слайд 25

Нейроглия

– группа клеток нервной ткани, находящиеся между нейронами, различают микроглию и макроглию.
К

клеткам макроглии относятся:
астроциты (звездчатые клетки, многочисленные отростки которых ветвятся и окружают другие структуры мозга),
олигодендроциты и эпендимоциты, леммоциты (шванновские клетки) и др.
Функции макроглии: защитная, опорно-механическая, трофическая, секреторная.

Слайд 26

Нейроглия

Микроглия:
- Микроглиоциты, или нейральные макрофаги – клетки небольших размеров, способные к амёбовидному

движению и фагоцитозу.
Функции микроглии: защитная (в том числе иммунная).

Слайд 27

Нервные волокна

– это отростки нервных клеток, покрытые специальными оболочками.
В зависимости от строения подразделяются

на миелиновые и безмиелиновые.
Внешняя оболочка состоит из клеток нейроглии – леммоцитов (Шванновские клетки), которые многократно оборачиваются вокруг осевого цилиндра (т.е. нервного отростка).
В миелиновых волокнах – ещё дополнительная внутренняя оболочка из особого вещества – миелина.

Слайд 28

Нервные окончания

терминали, специализированные образования в концевой части длинного отростка нервной клетки.
Служат для

передачи или приёма информации.
Их 3 вида:
1. Рецепторы – окончания на дендронах чувствительных нервных клеток.Воспринимают информацию о состоянии внешней и внутренней среды.

Слайд 29

Нервные окончания

2. Межнейронные синапсы окончания на аксонах нейронов, с помощью которых передаётся нервный

импульс на дендриты или тела других нейронов.
3. Эффекторные нервные окончания (напр. – мотонейронные синапсы) – окончания на аксонах нейронов, с помощью которых передаётся нервный импульс на клетки органов (напр. на мышечное волокно).
Имя файла: Ткани.-Мышечная,-нервная-ткань.pptx
Количество просмотров: 66
Количество скачиваний: 0