Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного — презентация
logo
Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • План лекции:
  • План лекции :
  • Развитие МТ в эволюции
  • Развитие МТ в эволюции
  • Классификация МТ по Хлопину:
  • Гладкая мышечная ткань Локализация:
  • Гладкая мышечная ткань
  • Гладкая мышечная ткань
  • Гладкая мышечная ткань
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Миофиламенты:
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Регенерация ГМТ :
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Включения гликогена
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Миосателлитоциты
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Стенка сердца
  • Разновидности КМЦ:
  • Сократительные КМЦ
  • Атипичные КМЦ
  • Атипичные КМЦ
  • Секреторные КМЦ
  • Особенности регенерации:
  • МИОНЕЙРАЛЬНАЯ ТКАНЬ
  • МИОЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
  • Нервные ткани -
  • Основной механизм деятельности НТ:
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Нейробласты
  • Молодые нейроциты
  • Классификация НТ :
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Классификация НТ :
  • Классификация НТ :
  • НЕЙРОЦИТЫ
  • НЕЙРОЦИТЫ
  • НЕЙРОЦИТЫ
  • НЕЙРОЦИТЫ
  • НЕЙРОЦИТЫ
  • СИНАПС
  • Синапсы нейроцитов ( по виду контактирующих структур ):
  • Аксо-аксональные синапсы
  • Аксо-дендритические конвергентного типа
  • Аксо-дендритические дивергентного типа
  • Аксо-дендритические шипиковой формы
  • Синапсы ( по механизму передачи импульсов) :
  • Холинергические синаптические пузырьки
  • Адренергические синаптические пузырьки
  • Пуринергические синаптические пузырьки
  • Пептидергические синаптические пузырьки
  • Синапсы ( по конечному эффекту) :
  • НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты
  • Эпиндимоциты
  • Эпиндимоциты
  • НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты
  • Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты
  • Нервное волокно – это аксон или дендрит, окруженный леммоцитами
  • Безмиелиновое нервное волокно
  • Безмиелиновое нервное волокно
  • Безмиелиновое нервное волокно кабельного типа
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Миелиновое нервное волокно
  • Миелиновое нервное волокно
  • Миелиновое нервное волокно
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
  • Микроглиоциты
  • Микроглиоциты
  • Регенерация нервного волокна после перерезки
  • Регенерация нервного волокна после перерезки
  • Условия для нормальной регенерации волокна:
  • Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного
1/92

Первый слайд презентации

Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного факультета Автор: проф. Мурзабаев Х.Х.

Изображение слайда

Слайд 2: План лекции:

Развитие мышечных тканей в эволюции. Классификация МТ. Краткая морфо-функциональная характеристика МТ. Регенерация МТ.

Изображение слайда

Слайд 3: План лекции :

Источники развития нервных тканей. Классификация нервных тканей. Морфофункциональная характеристика нейроцитов. Классификация, морфофункциональная характеристика глиоцитов. Возрастные изменения, регенерация нервных тканей.

Изображение слайда

Слайд 4: Развитие МТ в эволюции

Соматические МТ Покровные эпителии Клетки сердечной МТ у I - и II- ричноротых Стенки целомической полости Ткани внутренней среды Висцеральная мускулатура

Изображение слайда

Слайд 5: Развитие МТ в эволюции

Производные эпителия желез Закладки нервной системы Миоэпителиальные клетки m. delatator and sphincter pupillae

Изображение слайда

Слайд 6: Классификация МТ по Хлопину:

1. Гладкая МТ. 2. Поперечно-полосатая МТ. 3. Мионейральные МТ. 4. Миоэпителиальные элементы или миоидние клеточные комплексы. Соматического типа (скелетная) Целомического (сердечного) типа

Изображение слайда

Входит в состав мышечных оболо-чек сосудов, кишечника, мочевы-водящих, воздухоносных и семя-выводящих путей; обнаруживается в селезенке, коже и других органах.

Изображение слайда

Изображение слайда

Изображение слайда

Слайд 10: Гладкая мышечная ткань

Изображение слайда

Слайд 11

Гладкомышечная клетка

Изображение слайда

Слайд 12

Миофиламенты: - тонкие (актиновые):5-8нм; - средние : до 10 нм; - толстые (миозиновые): 13-18нм.

Изображение слайда

Слайд 13: Миофиламенты:

Актиновые миофиламенты находятся во взаимодействии с миозиновыми и соотносятся как 15:1. Длина миоцитов колеблется от 20 до 500 мкм, а диаметр составляет 10-20 мкм.

Изображение слайда

Слайд 14

2 – ядро; 4 – нексусы; 3 – г-ЭПС; 5 – эндомизий.

Изображение слайда

Слайд 15

Трофический компонент леомиоцита предста-влен митохондриями, пластинчатым комп-лексом, ЭПС, включениями гликогена. Гладкая МТ иннервируется вегетативной нервной системой. Сокращение ГМТ медлен-ное - тоническое, зато ГМТ малоутомляема. Источник развития - мезенхима. Вначале мезенхимные клетки имеют звездчатую, отросчатую форму, а при дифференцировке в ГМ-клетки приобретают веретеновидную форму; в цитоплазме накапливаются органоиды спецназначения - миофибриллы из актина и миозина.

Изображение слайда

Слайд 16: Регенерация ГМТ :

1. Митоз миоцитов после дедифференциров-ки: миоциты утрачивают сократительные белки, исчезают митохондрии и превращаются в миобласты. Миобласты начинают размножаться, а потом вновь дифференцируются в зрелые леомиоциты. 2. Возможно образование новых ГМ-клеток из малодифференцированных стволовых клеток фибробластического дифферона РВСТ.

Изображение слайда

Слайд 17

Поперечно- полосатая МТ соматического типа

Изображение слайда

Слайд 18

Источник развития – миотомы. Структурно-функциональная единица – мион = симпласт. Структура саркоплазмы : - миофибриллы; - митохондрии; - Т-система (Т- и Л-трубочки, цистерны); - включения (особенно гликоген). Мышечное волокно окружено сарколем-мой, а поверх нее еще и базальной мембраной.

Изображение слайда

Слайд 19

Изображение слайда

Слайд 20

Изображение слайда

Слайд 21

Изображение слайда

Слайд 22

Миофибриллы

Изображение слайда

Слайд 23

Изображение слайда

Слайд 24

содержат много митохондрий, миоглобина (придает красный цвет), высока активность фермента сукцинат-дегидрогеназа, но мало миофибрилл содержат больше миофибрилл и относительно больше гликогена, но меньше митохондрий и у них низка активность сукцинатдегидро-геназы.

Изображение слайда

Слайд 25: Включения гликогена

Волокна I типа Волокна II типа

Изображение слайда

Слайд 26

Красные м.в. добывают энергию для сокращения путем аэробного окисления гликогена, т.е. нуждаются в дыхании. Белые м.в. энергию для сокращений получают путем анаэробного окисления гликогена, т.е. в дыхании не нуждаются.

Изображение слайда

Слайд 27: Миосателлитоциты

Это клетки длиной 20-30 мкм, располо-женные между базальной пластинкой и сарколеммой мышечного волокна, не имеют актиновых и миозиновых протофибрилл. Функция: участвует в процессах физио-логической и репаративной регенера-ции.

Изображение слайда

Слайд 28

Поперечно- полосатая МТ сердечного типа

Изображение слайда

Слайд 29

Источник развития: висцеральные листки спланхнотомов (миоэпикардиальная пластинка). Стадии гистогенеза : 1) стадия кардиомиобластов 2 ) стадия кардиопромиоцитов 3) стадия кардиомиоцитов

Изображение слайда

Слайд 30

Изображение слайда

Слайд 31: Стенка сердца

Изображение слайда

Слайд 32: Разновидности КМЦ:

1. Сократительные КМЦ (типичные). 2. Атипичные (проводящие) КМЦ - образуют проводящую систему сердца. 3. Секреторные КМЦ.

Изображение слайда

Слайд 33: Сократительные КМЦ

Изображение слайда

Слайд 34: Атипичные КМЦ

- слабо развит миофибриллярный аппарат; - мало митохондрий; содержит больше саркоплазмы с большим количеством включений гликогена; Саркоплазма слабооксифильна Функция: обеспечивают автоматию сердца.

Изображение слайда

Слайд 35: Атипичные КМЦ

Изображение слайда

Слайд 36: Секреторные КМЦ

Располагаются в предсердиях; в цитоплазме имеют ЭПС гранулярного типа, пластинчатый комплекс и секреторные гранулы. Функция: выработка натрийуретического фактора (атриопептина) + гликопротеи-нов, препятствующих тромбообразова-нию.

Изображение слайда

Слайд 37: Особенности регенерации:

Репаративная регенерация плохо выражена: замещение СДТ рубцом. Физиологическая регенерация осуществляется путем внутриклеточной регенерации (т.к. КМЦ не способны к делению) – постоянное обновление изношенных органоидов.

Изображение слайда

Слайд 38: МИОНЕЙРАЛЬНАЯ ТКАНЬ

Входит в состав мышц, расширяющих и суживающих зрачок, цилиарной мышцы глаза. Источник развитития: из глазной бокал, т.е. зачатка нервной ткани - нервной трубки. Некоторые авторы источником мионейраль-ной ткани считают нервный гребень (ганглиозная пластинка).

Изображение слайда

Слайд 39: МИОЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Располагаются вокруг концевых секреторных отделов слюнных, потовых и молочных желез. Источник развития - эктодерма. Миоэпителиальные клетки отростчатые, в цитоплазме имеют сократительные белки актин и миозин. Отростками миоэпителиоциты охватывают концевой отдел железы и при сокращении способствуют выведению секрета из секреторного отдела в выводные пути.

Изображение слайда

Слайд 40: Нервные ткани -

это основной тканевой элемент нервной системы, осуществляю-щий регуляцию деятельности тка-ней и органов, их взаимосвязь и связь с окружающей средой, корре-ляцию функций, интеграцию и адап-тацию организма.

Изображение слайда

Слайд 41: Основной механизм деятельности НТ:

восприятие раздражения кодирование информации в нервных импульсах передача импульсов анализ и синтез содержащейся в импульсах информации + синтез и секреция БАВ

Изображение слайда

Слайд 42

Нейроэктодерма – источник развития НТ Нервная трубка и ганглиозная пластинка состоят из малодифференцированных клеток - медулобластов

Изображение слайда

Слайд 43

Развитие тканевых элементов нервной системы 1- нервная трубка 2- нейробласт 3- нейроцит 4- спонгиобласт 5- астробласт 6- плазматический астроцит 7- волокнистый астроцит 8- олигодендроцит 9- эпиндимный спонгиобласт 10- эпиндимоциты

Изображение слайда

Слайд 44

нейробласты молодые нейроциты зрелые нейроциты спонгиобласты глиобласты глиоциты

Изображение слайда

Слайд 45: Нейробласты

характеризуются наличием отрос-тка (только аксона) и нейрофиб-рилл. В цитоплазме хорошо выра-жены гранулярный ЭПС, пластин-чатый комплекс и митохондрии. Способны к миграции, но утрачива-ют способность к делению (необра-тимо блокирован синтез ДНК).

Изображение слайда

Слайд 46: Молодые нейроциты

Происходит интенсивный рост кле-ток, появляются дендриты, в цито-плазме появляется базофильное вещество, образуются первые си-напсы. Дифференцировка их в мо-лодые нейроциты происходит груп-пами (гнездами).

Изображение слайда

Слайд 47: Классификация НТ :

Нейроциты (нейроны, нервные клетки): По функции нейроциты делятся : а) афферентные (чувствительные) ; б) ассоциативные (вставочные) ; в) эффекторные (двигательные или секреторные).

Изображение слайда

Слайд 48

Классификация НТ 1. Нейроциты: По строению (количеству отростков) : униполярные мультиполярные биполярные истинные биполярные псевдоуниполярные

Изображение слайда

Слайд 49

Изображение слайда

Слайд 50: Классификация НТ :

2. Нейроглиоциты : А. Макроглиоциты : 1. Эпиндимоциты. 2. Олигодендроциты : а) глиоциты ЦНС ; б) мантийные клетки (нейросателлитоциты) ; в) леммоциты (Шванновские клетки) ; г) концевые глиоциты.

Изображение слайда

Слайд 51: Классификация НТ :

А. Макроглиоциты (продолжение): 3. Астроциты : а) плазматические астроциты (коротколучистые астроциты); б) волокнистые астроциты (длиннолучистые астроциты). Б. Микроглиоциты (мозговые макрофаги).

Изображение слайда

Слайд 52: НЕЙРОЦИТЫ

Сильно отростчатые клетки (длина отростков до 1,5 м) диаметром тела 5-130 мкм. Аксон – как правило длинный отросток; прово-дит импульс от тела нейроцита к другим клеткам (центробежно). Дендрит - 1 или несколько, обычно сильно раз-ветвляются; проводит импульс к телу нейро-цита (центростремительно). Отростки покрыты цитолеммой; внутри содер-жат нейрофиламенты, нейротрубочки, мито-хондрии, пузырьки. Нервное волокно - отросток нейроцита, покры-тый снаружи глиоцитами (леммоцитами).

Изображение слайда

Слайд 53: НЕЙРОЦИТЫ

Ядро крупное, круглое, содержит эухрома-тин и ядрышки. В цитоплазме хорошо развит белоксинте-зирующий аппарат + базофильное ве-щество (базофильная субстанция, тиг-роид – гр-ЭПС). Нейрофибриллы = нейрофиламенты + нейротрубочки.

Изображение слайда

Слайд 54: НЕЙРОЦИТЫ

Изображение слайда

Слайд 55: НЕЙРОЦИТЫ

Изображение слайда

Слайд 56: НЕЙРОЦИТЫ

Нейрофибриллы - это фибриллярные струк-туры диаметром 6-10 нм из спиралевидно за-крученных белков; выявляются при импрег-нации серебром в виде волокон, расположен-ных в теле нейроцита беспорядочно, а в от-ростках - параллельными пучками. Функция: опорно-механическая (цитоскелет) и участвуют в транспорте веществ по нервному отростку.

Изображение слайда

Слайд 57: СИНАПС

Изображение слайда

Слайд 58: Синапсы нейроцитов ( по виду контактирующих структур ):

- аксосоматический; - аксодендритический; - аксоаксональный; - соматосоматический; - дендродендритический; - нервно-мышечный; - нейроваскулярный.

Изображение слайда

Слайд 59: Аксо-аксональные синапсы

Изображение слайда

Слайд 60: Аксо-дендритические конвергентного типа

Изображение слайда

Слайд 61: Аксо-дендритические дивергентного типа

Изображение слайда

Слайд 62: Аксо-дендритические шипиковой формы

Изображение слайда

Слайд 63: Синапсы ( по механизму передачи импульсов) :

- нейрохимические (при помощи меди-атров: холинэригические, адренэрги-ческие, серотонинэргические, дофамин-эргические, пептидэргические; - электротонические (щелевой или плотный контакт); - смешанные.

Изображение слайда

Слайд 64: Холинергические синаптические пузырьки

Изображение слайда

Слайд 65: Адренергические синаптические пузырьки

Изображение слайда

Слайд 66: Пуринергические синаптические пузырьки

Изображение слайда

Слайд 67: Пептидергические синаптические пузырьки

Изображение слайда

Слайд 68: Синапсы ( по конечному эффекту) :

тормозные возбуждающие

Изображение слайда

Слайд 69: НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты

Эпиндимоциты - выстилают спинно-мозговой канал, мозговые желудочки. По строению напоминают эпителий. Клетки имеют низко-призматическую форму, плотно прилегают друг к другу, образуя сплошной пласт. На апикальной поверхности могут иметь мер-цательные реснички. Другой конец клеток продолжается в длинный отросток, пронизывающий всю толщу головного, спинного мозга. Функция : разграничительная (ликвор-мозговая ткань), участвует в образовании и регуля-ции состава ликвора.

Изображение слайда

Слайд 70: Эпиндимоциты

Изображение слайда

Слайд 71: Эпиндимоциты

Изображение слайда

Слайд 72: НЕЙРОГЛИОЦИТЫ. Макроглиоциты

Астроциты - отросчатые ("лучистые") клетки, образуют остов спинного и головного мозга. 1. Плазматические астроциты - клетки с коротки-ми, но толстыми отростками, содержатся в сером веществе. 2. Волокнистые астроциты - клетки с тонкими длинными отростками, находятся в белом веществе ЦНС. Функция: опорно-механическая.

Изображение слайда

Слайд 73

Астроциты

Изображение слайда

Слайд 74: Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты

малоотростчатые глиальные клетки, окружают тела и отростки нейроцитов в составе ЦНС и нервных волокон. Разновидности : Глиоциты ЦНС - окружают тела и отростки нейроцитов в ЦНС. Мантийные клетки (сателлиты) окружают тела нейроцитов в спинальных ганглиях. Леммоциты (Шванновские клетки) - окружают отростки нейроцитов и входят в состав безмиелиновых и миелиновых нервных волокон. Концевые глиоциты - окружают нервные окончания в рецепторах.

Изображение слайда

Слайд 75: Макроглиоциты. Олигодендроглиоциты

Функции олигодендроглиоцитов: трофика нейроцитов и их отростков; играют определенную роль в процес-сах возбуждения (торможения) нейро-цитов; участвуют в проведении им-пульсов по нервным волокнам; регуля-ция водно-солевого баланса в нервной системе; участие в рецепции раздражи-телей; защитная (изоляция).

Изображение слайда

Слайд 76: Нервное волокно – это аксон или дендрит, окруженный леммоцитами

Изображение слайда

Слайд 77: Безмиелиновое нервное волокно

Осевой цилиндр прогибает цитолемму леммоцита и продавливается до цен-тра клетки; при этом осевой цилиндр отделен от цитоплазмы цитолеммой леммоцита и подвешан на дупликатуре этой мембраны (мезаксон). В каждую цепочку леммоцитов погружаются од-новременно с разных сторон несколько осевых цилиндров и образуется "безмиелиновое волокно кабельного типа".

Изображение слайда

Слайд 78: Безмиелиновое нервное волокно

Изображение слайда

Слайд 79: Безмиелиновое нервное волокно кабельного типа

Изображение слайда

Слайд 80

Безмиелиновые нервные волокна имеются в постганглионарных волок-нах эфферентного звена рефлектор-ной дуги вегетативной нервной сис-темы. Нервный импульс по безмиели-новому нервному волокну проводит-ся как волна деполяризации цитолем-мы осевого цилиндра со скоростью 1-2 м / сек.

Изображение слайда

Слайд 81: Миелиновое нервное волокно

Начальный этап формирования миелинового волокна аналогичен безмиелиновому волокну. В дальнейшем в миелиновом нервном волокне мезаксон сильно удлинняется и наматывается на осевой цилиндр в много слоев; цитоплазма леммоцита образует поверхностный слой волокна, ядро оттесняется на периферию. В продольном срезе миелиновое нервное волокно также представляет цепочку леммоцитов, "нанизанных" на осевой цилиндр; границы между соседними леммоцитами в волокне называются перехватами (перехваты Ранвье).

Изображение слайда

Слайд 82: Миелиновое нервное волокно

Изображение слайда

Слайд 83: Миелиновое нервное волокно

Изображение слайда

Слайд 84

Нервный импульс в миелиновом нервном волокне проводится как волна деполяризации цитолеммы осевого цилиндра, "прыгающая" (сальтирующая) от перехвата к следующему перехвату со скоростью до 120 м/сек.

Изображение слайда

Слайд 85

Изображение слайда

Слайд 86

Концевые глиоциты Тельце Фатер-Пачини Тельце Мейснера

Изображение слайда

Слайд 87: Микроглиоциты

Источник развития: в эмбриональном периоде - из мезенхимы; в последующем могут образоваться из клеток крови моноцитарного ряда. Микроглиоциты - мелкие отростчатые, паукообразной формы клетки, способны к амебоидному движению. В цитоплазме имеют лизосомы и митохондрии. Функция: защитная, путем фагоцитоза, поэтому их называют мозговыми макрофагами (относятся к макрофагической системе организма).

Изображение слайда

Слайд 88: Микроглиоциты

Изображение слайда

Слайд 89: Регенерация нервного волокна после перерезки

Изображение слайда

Слайд 90: Регенерация нервного волокна после перерезки

Изображение слайда

Слайд 91: Условия для нормальной регенерации волокна:

1. Своевременная хирургическая обработка очага повреждения, иссечение мертвых тканей. 2. Обеспечение контакта центрального и дистального фрагмента нервного волокна в зоне повреждения наложением швов. 3. Обеспечение нормального кровоснабжения поврежденного нервного волокна по всей длине. 4. Раннее назначение дозированной физической нагрузки и массажа поврежденной конечности. 5. Борьба с инфекцией.

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Лекция: Мышечные и нервные ткани Для студентов I курса лечебного

КОНЕЦ ЛЕКЦИИ БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

Изображение слайда

Похожие презентации