Файл: Лекция Предмет изучения анатомии.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.05.2024

Просмотров: 25

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Участок миофибриллы, расположенный между соседними телофрагмами, называется саркомером.

Сократительные белки поперечнополосатого мышечного волокна (миозин, актин, тропомиозин, тропонин) содержатся в миофибриллах в виде белковых нитей, или миофиламентов, двух типов: тонких – актиновых и толстых – миозиновых. Скольжение актиновых миофиламентов отно­сительно миозиновых в продольном направлении при нервном возбужде­нии мышечного волокна ведет к укорочению и утолщению саркомеров – сокращению поперечнополосатых мышечных волокон.

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань по функции напоми­нает гладкую, а по строению – поперечнополосатую скелетную. Функцио­нальной единицей сердечной мышечной ткани является не мышечное волокно, а клетка – сердечный миоцит, или кардиомиоцит. Для сердечной мышечной ткани характерны соединения клеток при помощи специальных вставочных дисков, играющих существенную роль в передаче возбуждения с одной клетки на другую. Сердечная мышечная ткань обильно снабжается кровью.

4. Нервная ткань является основным компонентом нервной системы, регулирующей и координирующей все процессы в человеческом организме и осуществляющей его взаимосвязь с окружающей средой. Это наиболее специализированная ткань в организме человека. В процессе эволюции она выработала способность воспринимать раздражение, анализировать его, образовывать нервный импульс и передавать ею на рабочие органы.

В состав нервной ткани входит два вила клеток: нервные клетки (нейроны) и клетки нейроглии (глиоциты). Для нейронов характерны функции возбуждения и проведения нервного импульса, для глиоцитов – опорная, трофическая, секреторная и защитная функции, созда­ющие оптимальные условия для деятельности нейронов, Нейроглия имеет вспомогательное значение. Макроглия – опора для нервных кле­ток, тканевый каркас Она входит в состав оболочек нейронов, участвует в трофике нейронов, несет секреторную функцию. Клетки микроглии подвижны; их основная функция – фагоцитоз. Нервные клетки и макро­глия – производные эктодермального зародышевого листка; микроглия происходит из мезенхимы.

Нервные клетки (нейроны). Основной структурной и функцио­нальной единицей нервной ткани является нейрон. Часть нервной клетки, в которой располагаются ядро и основная масса органелл, называется телом нейрона. В его центре находится большое круглое светлое ядро с одним или несколькими ядрышками,


В цитоплазме нейрона имеются специальные структурные элементы – хроматофилъная субстанция и нейрофибрнллы. Хроматофилъная субстан­ция представлена группами цистерн гранулярной эндоплазматическои сети, активно синтезирующими белок. Нейрофибриллы – тонкие нити, которые около ядра переплетаются, а в отростках идут параллельно. Они принимают участие в движении цитоплазмы в аксоне (аксоплазматическом токе), а также токе нейроплазмы в дендритах.

В зависимости от выполняемой функции нейроны подразделяются на три группы:

  • нейроны, передающие импульсы к центральным отделам нервной системы; они называются чувствительными (рецепторными), или аффе­рентными, нейронами. Их тело обычно округлое, с одним отростком, который затем Т-образно ветвится, при этом одна ветвь направляется на периферию и образует там чувствительное окончание, а другая идет в центральную нервную систему (ЦНС), где образует синоптические окон­чания, достигающие других нервных клеток;

  • нейроны, передающие возбуждение от центральных отделов нервной системы к рабочим органам; они называются двигательными, или эффе­рентными, нейронами. Их тела имеют длинные аксоны, которые выхо­дят за пределы центральной нервной системы и заканчиваются в мышцах и железах;

  • нейроны, осуществляющие связи между нервными клетками и полу­чившие название вставочных, или ассоциативных, нейронов.

В нервной системе имеется большое количество нейронов. Так, только в головном мозге человека их примерно 1016–1020, и каждый из них обра­зует от 103 до 105 связей с другими нервными клетками. Общая длина про­водящих путей в этих связях составляет около 300000–400000 км.

В зависимости от числа отростков, отходящих от нервной клетки, ней­роны подразделяются на униполярные (одноотростчатые), биполярные (с двумя отростками), мулътиполярные (с тремя и более отростками). Чаще всего встречаются нультиполярные нейроны. Униполярные ней­роны являются псевдоуниполярными (ложноуниполярными), поскольку их единственный отросток в дальнейшем делится на периферический и центральный отростки.

Установлено, что некоторые нейроны обладают способностью к нейро-секреции, Образование секрета связано с тигроидной субстанцией и ком­плексом Гольджи. Гранулы нейросекрета перемещаются по аксону от тела клетки, однако поступают не в область синапсов, как остальные транспор­тируемые вещества, а в кровь или спинномозговую жидкость (подобно гор­монам).

Отростки нервных клеток являются проводниками нервных импуль­сов. Выделяют два типа отростков: дендриты и аксоны (нейриты). По дендритам нервный импульс проходит центростремительно (к телу клетки), по аксону – центробежно (от ее тела). У типичных нейронов, которых большинство, имеется от 5 до 15 дендритов – это так называемые мультиполярные нейроны. В сетчатке глаза и звуковоспринимающем аппарате внутреннего уха располагаются биполярные нервные клетки, имеющие один аксон и один дендрит. Псевдоуниполярные нейроны (афферентные, чувствительные) имеют один отросток, который, отойдя от тела клетки, распадается на аксон и дендрит.


Дендриты – древовидно ветвящиеся отростки – проводят возбуждение к телу клетки. У каждой клетки обычно несколько дендритов.

Аксон, или нейрит, обеспечивает проведение импульса от нервной клетки к рабочему органу или к другой нервной клетке. Каждая нервная клетка имеет только один нейрит.

Отростки обеспечивают проведение нервного импульса по организму и достигают 1–1,5 м. По аксону от тела клетки на периферию также пере­мешаются пузырьки с ферментами, гликопротеидамн и нейросекретами. Скорость движения их различна – от 1–3 мм в сутки (медленный ток) до 5–10 мм в час (быстрый ток).

Нервные волокна. Группы отростков нервных клеток, покрытые обо­лочками, образуют нервные волокна; при этом сам отросток лежит в цен­тре волокна и называется осевым цилиндром. Различают два вида волокон: миелнновые (мякотные) и беэмиелиновые (безмякотные).

Миелинавые нервные волокна имеют две оболочки: мякотную, или миелиновую, и безмякотную. Миелиновая оболочка состоит из особого жироподобного вещества миелина, покрывающего, подобно муфте, осевой цилиндр. Эта оболочка изолирует отростки нервных клеток от внешней среды. Безмякотная оболочка имеет клеточное строение. Ско­рость проведения импульсов в мякотном волокне (50–120 м/с) во много раз превышает таковую в безиякотном волокне (1–2 м/с),

Безмиелиновые (безмякотные) нервные волокна лишены мякотной обо­лочки и встречаются преимущественно во внутренних органах человека и животных,

Совокупность нервных волокон образует нервные стволы, или нервы. Нервные стволы содержат многочисленные пучки мякотных и безмякотных нервных волокон, которые объединяются соединительной тканью, образующей оболочки: эпиневрий – наружную оболочку нерва, периневрий, покрывающий пучки волокон в нерве, и зндоневрий, проходящий вну­три нервного пучка.

Отростки имеют нервные окончания, которые подразделяются на рецепторные, эффекторные и синаптические.

Рецепторные окончания (экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы) – нервные окончания дендритов, воспринимающие раздражения. Экстерорецепторами называют рецепторы, воспринимающие раз­дражения внешней среды. Они находятся в коже (тактильные и болевые), органах обоняния, вкуса, слуха и зрения. Интерорецепторы воспринимают механические, химические, температурные и другие раздражения, возника­ющие внутри организма. Они расположены во внутренних органах, сосудах, мышцах, сухожилиях, в суставах. Проприорецепторы воспринимают раздражение в мышцах, сухожилиях, связках» фасциях, суставных сумках.


Эффекторные окончания – концевые образования аксона в рабочих органах – мышцах, железах.

Синоптическими называются окончания аксонов на поверхности тела или отростках дендритов другого нейрона.

Системы органов. Различные ткани образуют органы. Орган имеет определенное строение, функцию и положение в теле. В его состав входит обычно несколько видов тканей, причем одна из них выполняет основную функцию органа (например, мышечная ткань в скелетной мышце), а другие (например, соединительная ткань в мышце) – вспомогательные функции. Органы варьируют по форме, величине и положению. Они находятся в тес­ном взаимодействии. Кроме индивидуальных различий возможны также половые и возрастные различия. Органы, объединенные единой функцией и связанные в своем развитии, составляют систему органов. Все системы органов взаимосвязаны и объединены в единое целое – организм.

В организме человека выделяют следующие системы органов.

  1. Система скелета и мышечная система (опорно-двигательный аппа­рат) – выполняют функцию опоры, защиты и перемещения тела и его частей в пространстве.

  2. Пищеварительная система – осуществляет функцию пищеварения.

  3. Дыхательная система – включает органы дыхания, в которых про­исходит обмен между кровью и наружной средой.

  4. Мочевая система – выполняет функцию очищения организма от образующихся в процессе обмена веществ шлаков {соли, мочевина, кре­атин и т.п.).

  5. Половая система – система органов размножения, служащая для сохранения вида. Мочевая и половая системы тесно связаны между собой по развит» и строению и объединяются в мочеполовой аппарат.

  6. Сердечно-сосудистая система выполняет одну из главных функций – транспортную. По сосудам к тканям в клеткам доставляются вещества, необходимые для их жизнедеятельности (белки, жиры, углеводы, вита­мины, гормоны, соли, кислород) и удаляются продукты обмена веществ и углекислый газ. Выделяют кровеносную и лимфатическую системы.

  7. Кровеносная система представлена сердцем н сосудами (артериями, венами и микроциркуляторньтм руслом, основу которого составляют капилляры), в которых кровь циркулирует по всему телу.

  8. Лимфатическая система также представляет собой систему трубок, по которым лимфа течет из органов и тканей по направлению к крупным венозным сосудам.

  9. Эндокринная система осуществляет химическую связь и регуляцию всех процессов в организме. К ней относятся железы, не имеющие выво­дных протоков, но выделяющие во внутреннюю среду организма физиоло­гически активные вещества – гормоны, стимулирующие или угнетающие функции клеток, тканей и органон, формируя гуморальную регулирующую систему организма.

  10. Лимфоидная система выполняет функцию иммунной защиты. Органы, относящиеся к этой системе, подразделяют на первичные, или цен­тральные (костный мозг и тимус), и вторичные, или периферические (селе­зенка, лимфатические узлы, лимфоидная ткань стенок дыхательной, пище­варительной, половых и мочевой систем организма),

  11. Нервная система связывает все органы и системы в единое целое, а также осуществляет связь организма с внешней средой.


С точки зрения двигательной деятельности человека выделяет;

систему органов исполнения движений (научается такими науками, как остеология – наука о костях, артрология – паука о соединении костей, миология – наука о мышцах);

систему органов обеспечения двигательной деятельнотельная, дыхательная, мочеполовая, сердечно-сосудистая, лимфатическая системы, органы иммуногенеза);

– систему органов регулирования и управления двигательной деятель­
ностью {эндокринная, нервная системы, органы чувств).
Для спортивных морфологов особый интерес представляют термины, употребляемые для определения положения органов или частей тела в пространстве. С этой целью в теле человека проводят условно оси и пло­скости.

Оси – фронтальная (справа налево), вертикальная (сверху вниз) и сагиттальная (спереди назад).

Плоскости: горизонтальная – делит тело человека па верхнюю н нижнюю части; сагиттальная – на правую и левую части; фронтальная – на переднюю и заднюю части (рис, 3),



Рис. 1.1. Оси вращении (л) и плоскости движений частей тела ■ пространстве (б):

1 – вертикальная ось; 2 – сагиттальная ось; 3 – фронтальная ось; 4 – сагиттальная плоскость; 5 – фронтальная плоскость; 6 – горизонтальная плоскость

Приведем перечень основных латинский терминов, характеризующих положение органов и частей тела по отношению к плоскостям и осям:

methalis – медиальный, лежащий ближе к срединной плоскости;

lateralis – латеральный, лежащий дальше от срединной плоскости;

proximate – проксимальный, лежащий ближе к сердцу;

distalis – дистальный, лежащий дальше от сердца;


Контрольные вопросы и задания к лекции № 1.


  1. Дайте классификацию различных видов тканей.

  2. Расскажите о классификации эпителиальных тканей по количеству слоев клеток, по форме клеток.

  3. Что представляют собой железы? Какие бывают виды желез?

  4. Расскажите о функции тканей внутренней среды

  5. Дайте классификацию тканей внутренней среды.

  6. Что представляют собой кровь н лимфа человека?

  7. Охарактеризуйте состав плазмы и форменных элементов крови и лимфы.

  8. Какие разновидности имеет соединительная ткань?

  9. Расскажите о строении и функции рыхлой и плотной волокнистой соедини­тельных тканей.

  10. Перечислите виды хрящевой ткани. Чем различаются эластические ткани.

  11. Какие виды костной ткани вы знаете?

  12. Назовите морфофункциональные особенности мышечной ткани.

  13. Какие разновидности мышечной ткани вы знаете?

  14. Назовите морфофункциональные особенности гладкой мышечной ткани.

  15. Расскажите о строении н функции поперечнополосатой мышечной ткани.

  16. Дайте морфологическую и функциональную характеристику сердечной мышечной ткани.

  17. Расскажите о строении нервных клеток.

  18. Чем отличаются двигательные: нервные клетки от чувствительных?

  19. Чем различается униполярные, биполярные и мультиполярные нейроны?