Какое свойство характерно и для нервной и для мышечной ткани

Какое свойство характерно и для нервной и для мышечной ткани thumbnail

Мышечные ткани неоднородны по своему происхождению в эмбриогенезе, их строение также различается, но есть одно свойство, которое их объединяет в группу — способность к сокращению. Их клетки имеют вытянутую, удлиненную форму, хорошо воспринимают раздражающий нервный импульс и сокращаются в ответ. Без мышечных тканей организм не смог бы перемещаться в пространстве, а органы не смогли бы функционировать — сердце качать кровь, язык «болтаться», кишечник продвигать пищу, пальцы нажимать на кнопки клавиатуры…

Итак, основные свойства этого вида тканей: возбудимость (способность отреагировать на раздражение), сократимость
(умение клеток укорачиваться и вытягиваться), проводимость (способность мембраны клетки «гнать» волну возбуждения, передавать импульс). Существуют два вида мышечной ткани — гладкая и поперечно-полосатая. Разберем подробнее их особенности.

1.      Гладкая мышечная ткань присутствует во внутренних органах. Ее клетки напоминают веретена и имеют одно палочковидное ядро. Сокращение гладких мышц происходит непроизвольно, идет медленно, при этом мышцы сжимаются сильно, но утомляются мало. Например, кишечник сокращается до 12 раз за одну минуту, продвигая пищу. Структурная единица — мышечная клетка, миоцит, содержащая гликоген и миофиламенты (миофибриллы), а снаружи покрытая базальной мембраной. Интересно, что миоциты этой ткани могут делиться всю жизнь, в отличие, скажем, от кардиомиоцитов (клеток сердечной ткани), которые делятся в ходе развития эмбриона, но потом эту способность почти утрачивают.

2.      Поперечно-полосатая мышечная ткань отличается поперечной исчерченностью волокон и высокой эластичностью. Исчерченность вызвана особым распределением в цитоплазме волокон множества ниточек-миофибрилл
(состоящих из белковых саркомеров), которые объединяются в пучки. В итоге мышечное волокно по всей длине плотно заполняется миофибриллами. Именно они является сократительным элементом мышечной клетки. Поперечно-полосатая мышечная ткань бывает двух типов: скелетная и сердечная.

1)      Скелетная ткань формирует скелетные мышцы, ею можно управлять произвольно, руководя движениями. Ее структурная единица — мышечное волокно. Состоит оно из миосимпласта (многоядерной структуры, в которой сливаются клетки-саркобласты; в центре находятся миофибриллы) и миосателлитоцитов (одноядерных стволовых клеток). Снаружи эти образования окутывает базальная мембрана. Мышечные волокна тонки, но их длина может достигать нескольких сантиметров. Несколько мышечных волокон образуют пучок и имеют общую оболочку-сарколемму. Несколько пучков также имеют свою оболочку — так образуется мышца. Скелетные мышцы с помощью сухожилий присоединяются к костям или друг к другу.

2)      Сердечная ткань характеризуется хорошей проводимостью. Ее клетки обычно содержат одно ядро, реже два. Эта ткань формирует сердечную мышцу — миокард. Структурная единица — клетка кардиомиоцит со множественными митохондриями. Сокращается сердечная ткань непроизвольно, управлять этим процессом извне нельзя.

Нервная ткань

Нервная ткань создает основу нервной системы. Главные свойства ее — возбудимость и проводимость, она воспринимает нервный импульс и передает его. Благодаря нервной ткани взаимодействуют все органы. Эта ткань имеется в составе нервов, головного и спинного мозга. Ее базу составляют нервные клетки — нейроны, и специфическая субстанция нейроглия (вспомогательные клетки), которая обеспечивает питание и защиту нейронов. Нейроны, возможно, самые красивые в ряду прочих клеток. Многие из них имеют форму звезды или деревца, другие похожи на груши, веретена, пирамидки… Состоят они из тела и отростков — дендритов и аксонов. Дендриты (короткие, множественные, разветвленные) воспринимают раздражение, аксоны (длинные, единичные) передают сигнал другим клеткам. Синапс — место, где аксоны контактируют с другими нервными клетками.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — курсы ОГЭ по биологии

Источник

Краткая версия

Ткань — это система клеток и внеклеточных структур,
объединенных единством происхождения, строения и функций.
Мышечная
ткань — это вид ткани, которая осуществляет двигательные процессы в организме
человека и животных (например, движение крови по кровеносным сосудам,
передвижение пищи при пищеварении и т. д.) при помощи специальных
сократительных структур — миофибрилл. Существуют два типа мышечной ткани:
гладкая (неисчерченная); поперечнополосатая скелетная (исчерченная) и сердечная
поперечнополосатая (исчерченная).
Мышечная
ткань обладает такими функциональными особенностями, как возбудимость,
проводимость и сократимость.
Гладкая мышечная ткань состоит из
веретеновидных клеток — миоцитов. Гладкая мышечная ткань сокращается постепенно
и способна долго находиться в состоянии сокращения, потребляя относительно
небольшое количество энергии и не уставая. Такой тип сократительной
деятельности называется тоническим.Поперечнополосатая
скелетная мышечная ткань образует скелетные мышцы, которые приводят в движение
кости скелета, а также входят в состав некоторых внутренних органов (язык,
глотка, верхний отдел пищевода).
Сердечная
поперечнополосатая мышечная ткань
есть только в сердце. Она имеет очень хорошее
кровоснабжение и значительно меньше, чем обычная поперечнополосатая ткань,
подвергается усталости. Структурной единицей мышечной ткани является кардиомиоцит.
Нервная ткань
Нервная ткань является основным компонентом нервной системы, обеспечивает
проведение сигналов (импульсов) в головной мозг, их проведение и синтез,
устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой, участвует в координации
функции внутри организма, обеспечивает его целостность. Нервная ткань состоит
из нервных клеток — нейронов, которые имеют особые структуру и функции, выполняет
трофическую, опорную, защитную и другие функции. Нервная ткань формирует
центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую — нервы (сплетения, ганглии).
Нейроны — функциональные единицы нервной системы, которые
имеют множество связей. Они чувствительны к раздражению, способны передавать
электрические импульсы от периферических рецепторов к органам-исполнителям.
Различают два вида отростков: дендриты и
аксоны. Дендриты проводят возбуждение
к телу нервной клетки. Они короткие и распадаются на тонкие разветвления. По аксону нервный импульс движется от тела
нервной клетки к рабочему органу (железа, мышца) или к другой нервной клетке.
 
Аксоны
тоньше дендритов, длина их может достигать до 1,5 м. Дистальный участок аксона
распадается на множество ответвлений на концах и соединяется с помощью
контактов (синапсов) с другими нейронами или органами. В синапсах возбуждение
от одной клетки к другой или к органу передается с помощью нейромедиаторов
(ацетилхолина, норадреналина, серотонина, дофамина и др.). Объединившись в
группы, отростки образуют нервные пучки.
Нервные
волокна заканчиваются концевыми аппаратами, которые называ-ются нервными
окончаниями. В зависимости от выполняемой функции они делятся на чувствительные
(рецепторы) и двигательные (эффекторы). Чувствительные нервные окончания
воспринимают раздражения из внешней и внутренней среды, превращают их в нервные
импульсы и передают их другим клеткам, органам. Рецепторы, которые воспринимают
раздражения из внешней среды, называются экстерорецепторами, а из внутренней —
интерорецепторами. Проприорецепторы воспринимают раздражения в тканях тела,
заложенных в мышцах, связках, сухожилиях, костях и др.

Читайте также:  Какое свойство не характерно для всех металлов электропроводность

Нервные
волокна заканчиваются концевыми аппаратами, которые называ-ются нервными
окончаниями. В зависимости от выполняемой функции они делятся на чувствительные
(рецепторы) и двигательные (эффекторы). Чувствительные нервные окончания
воспринимают раздражения из внешней и внутренней среды, превращают их в нервные
импульсы и передают их другим клеткам, органам. Рецепторы, которые воспринимают
раздражения из внешней среды, называются экстерорецепторами, а из внутренней —
интерорецепторами. Проприорецепторы воспринимают раздражения в тканях тела,
заложенных в мышцах, связках, сухожилиях, костях и др.

Оригинал

Ткань — это система клеток и внеклеточных структур,
объединенных единством происхождения, строения и функций.
В результате взаимодействия организма с внешней средой, которое
сложилось в процессе эволюции, появились четыре вида тканей с определенными
функциональными особенностями: эпителиальная, соединительная, мышечная и
нервная.
Мышечная ткань — это вид ткани,
которая осуществляет двигательные процессы в организме человека и животных
(например, движение крови по кровеносным сосудам, передвижение пищи при
пищеварении и т. д.) при помощи специальных сократительных структур —
миофибрилл. Существуют два типа мышечной ткани: гладкая (неисчерченная);
поперечнополосатая скелетная (исчерченная) и сердечная поперечнополосатая
(исчерченная).
Мышечная ткань обладает такими функциональными
особенностями, как возбудимость, проводимость и сократимость.
Гладкая мышечная ткань состоит из веретеновидных клеток — миоцитов.
Гладкая мускулатура находится в стенках многих образований, таких как кишечник,
мочевой пузырь, кровеносные сосуды. Гладкая мышечная ткань сокращается
постепенно и способна долго находиться в состоянии сокращения, потребляя
относительно небольшое количество энергии и не уставая. Такой тип
сократительной деятельности называется тоническим.
Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань образует скелетные мышцы,
которые приводят в движение кости скелета, а также входят в состав некоторых
внутренних органов (язык, глотка, верхний отдел пищевода, наружный сфинктер
прямой кишки).
Сердечная поперечнополосатая мышечная
ткань
есть только в сердце. Она имеет
очень хорошее кровоснабжение и значительно меньше, чем обычная
поперечнополосатая ткань, подвергается усталости. Структурной единицей мышечной
ткани является кардиомиоцит. При
помощи вставочных дисков кардиомиоциты формируют проводящую систему сердца.
Сокращение сердечной мышцы не зависит от воли человека.
Нервная ткань
 
Нервная ткань является основным компонентом нервной системы,
обеспечивает проведение сигналов (импульсов) в головной мозг, их проведение и
синтез, устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой, участвует в
координации функции внутри организма, обеспечивает его целостность. Нервная
ткань состоит из нервных клеток — нейронов (нейроцитов), которые имеют
особые структуру и функции, выполняет трофическую, опорную, защитную и другие
функции. Нервная ткань формирует центральную нервную систему (головной и
спинной мозг) и периферическую — нервы
(сплетения, ганглии).
Нейроны — функциональные единицы нервной системы, которые имеют
множество связей. Они чувствительны к раздражению, способны передавать
электрические импульсы от периферических рецепторов к органам-исполнителям.
Нервные клетки отличаются по форме, размерам и разветвленности
отростков. Нейроны с одним отростком называются униполярными, с двумя — биполярными, с тремя и более — мультиполярными.
Различают два вида отростков: дендриты и аксоны. Дендриты проводят возбуждение к телу нервной клетки. Они короткие и
распадаются на тонкие разветвления. По аксону
нервный импульс движется от тела нервной клетки к рабочему органу (железа,
мышца) или к другой нервной клетке.
 

Читайте также:  Какими свойствами обладает листья малины

Какое свойство характерно и для нервной и для мышечной ткани

Рис. 8. Виды нейронов:
А — униполярный; Б — биполярный; В — мультиполярный
 
 
Аксоны тоньше дендритов, длина их
может достигать до 1,5 м. Дистальный участок аксона распадается на множество
ответвлений с мешочками на концах и соединяется с помощью контактов (синапсов)
с другими нейронами или органами. В синапсах возбуждение от одной клетки к
другой или к органу передается с помощью нейромедиаторов (ацетилхолина,
норадреналина, серотонина, дофамина и др.). Объединившись в группы, отростки
образуют нервные пучки.
Нервные волокна заканчиваются
концевыми аппаратами, которые называ-ются нервными окончаниями. В зависимости
от выполняемой функции они делятся на чувствительные (рецепторы) и двигательные
(эффекторы). Чувствительные нервные окончания воспринимают раздражения из
внешней и внутренней среды, превращают их в нервные импульсы и передают их
другим клеткам, органам. Рецепторы, которые воспринимают раздражения из внешней
среды, называются экстерорецепторами, а из внутренней — интерорецепторами.
Проприорецепторы воспринимают раздражения в тканях тела, заложенных в мышцах,
связках, сухожилиях, костях и др.

Нервные волокна заканчиваются
концевыми аппаратами, которые называ-ются нервными окончаниями. В зависимости
от выполняемой функции они делятся на чувствительные (рецепторы) и двигательные
(эффекторы). Чувствительные нервные окончания воспринимают раздражения из
внешней и внутренней среды, превращают их в нервные импульсы и передают их
другим клеткам, органам. Рецепторы, которые воспринимают раздражения из внешней
среды, называются экстерорецепторами, а из внутренней — интерорецепторами.
Проприорецепторы воспринимают раздражения в тканях тела, заложенных в мышцах,
связках, сухожилиях, костях и др.

Домой

Источник

Мышечные ткани — это ткани, отличающиеся по структуре и происхождению, но имеют общую способность к сокращению. Состоят из миоцитов — клеток, которые могут воспринимать нервные импульсы и отвечать на них сокращением.

мышечная ткань

Свойства и виды мышечной ткани

Морфологические признаки:

  • Вытянутая форма миоцитов;
  • продольно размещены миофибриллы и миофиламенты;
  • митохондрии находятся вблизи сократительных элементов;
  • присутствуют полисахариды, липиды и миоглобин.

Свойства мышечной ткани:

  • Сократимость;
  • возбудимость;
  • проводимость;
  • растяжимость;
  • эластичность.

Выделяют следующие виды мышечной ткани в зависимости от морфофункциональных особенностей:

  1. Поперечнополосатая: скелетная, сердечная.
  2. Гладкая.

Гистогенетическая классификация делит мышечные ткани на пять видов в зависимости от эмбрионального источника:

  • Мезенхимные — десмальный зачаток;
  • эпидермальные — кожная эктодерма;
  • нейральные — нервная пластинка;
  • целомические — спланхнотомы;
  • соматические — миотом.

Из 1-3 видов развиваются гладкомышечные ткани, 4, 5 дают поперечнополосатые мышцы.

Строение и функции гладкой мышечной ткани

Cостоит из отдельных мелких веретеновидных клеток. Эти клетки имеют одно ядро и тонкие миофибриллы, которые тянутся от одного конца клетки к другому. Гладкие мышечные клетки объединяются в пучки, состоящие из 10-12 клеток. Это объединение возникает благодаря особенностям иннервации гладкой мускулатуры и облегчает прохождение нервного импульса на всю группу гладких мышечных клеток. Сокращается гладкая мышечная ткань ритмично, медленно и на протяжении длительного времени, способна при этом развивать большую силу без значительных затрат энергии и без утомления.

У низших многоклеточных животных из гладкой мышечной ткани состоят все мышцы, тогда как у позвоночных животных она входит в состав внутренних органов (кроме сердца).

Сокращения этих мышц не зависят от воли человека, т. е. происходят непроизвольно.

Функции гладкой мышечной ткани:

  • Поддерживание стабильного давления в полых органах;
  • регуляция уровня кровяного давления;
  • перистальтика пищеварительного тракта, перемещения по нему содержимого;
  • опорожнение мочевого пузыря.
Читайте также:  Каким замечательным свойством обладают медианы высоты и биссектрисы

Строение и функции скелетной мышечной ткани

Скелетная мышечная тканьСкелетная мышечная ткань

Cостоит из длинных и толстых волокон длиной 10-12 см. Скелетная мускулатура характеризуется произвольным сокращением (в ответ на импульсы, идущие из коры головного мозга). Скорость ее сокращения в 10-25 раз выше, чем в гладкой мышечной ткани.

Мышечное волокно поперечнополосатой ткани покрыто оболочкой — сарколеммой. Под оболочкой находится цитоплазма с большим количеством ядер, расположенных по периферии цитоплазмы, и сократительными нитями — миофибриллами. Состоит миофибрилла из последовательно чередующихся темных и светлых участков (дисков), обладающих разным коэффициентом преломления света. С помощью электронного микроскопа установлено, что миофибрилла состоит из протофибрилл. Тонкие протофибриллы построены из белка — актина, аболее толстые — из миозина.

При сокращении волокон происходит возбуждение сократимых белков, тонкие протофибриллы скользят по толстым. Актин реагирует с миозином, и возникает единая актомиозиновая система.

Функции скелетной мышечной ткани:

  • Динамическая — перемещение в пространстве;
  • статическая — поддержание определенной позиции частей тела;
  • рецепторная — проприорецепторы, воспринимающие раздражение;
  • депонирующая — жидкость, минералы, кислород, питательные вещества;
  • терморегуляция — расслабление мышц при повышении температуры для расширения сосудов;
  • мимика — для передачи эмоций.

Строение и функции сердечной мышечной ткани

сердечная мышечная тканьСердечная мышечная ткань

Миокард построен из сердечной мышечной и соединительной ткани, с сосудами и нервами. Мышечная ткань относится к поперечнополосатой мускулатуре, исчерченность которой также обусловлена наличием разных типов миофиламентов. Миокард состоит из волокон, которые связаны между собой и формируют сетку. Эти волокна включают одно или двухъядерные клетки, что расположены в виде цепочки. Они получили название сократительных кардиомиоцитов.

Сократительные кардиомиоциты длиной от 50 до 120 микрометров, шириной — до 20 мкм. Ядро здесь располагается в центре цитоплазмы, в отличие от ядер поперечно полосатых волокон. Кардиомиоциты имеют больше саркоплазма и меньше миофибрилл, в сравнении со скелетными мышцами. В клетках сердечной мышцы находится много митохондрий, так как непрерывные сердечные сокращения требуют много энергии.

Вторая разновидность клеток миокарда — это проводящие кардиомиоциты, которые формируют проводящую систему сердца. Проводящие миоциты обеспечивают передачу импульса к сократительным мышечным клеткам.

Функции сердечной мышечной ткани:

  • Насосная;
  • обеспечивает ток крови в кровеносном русле.

Компоненты сократительной системы

Особенности строения мышечной ткани обусловлены выполняемыми функциями, возможностью принимать и проводить импульсы, способностью к сокращению. Механизм сокращения заключается в согласованной работе ряда элементов: миофибрилл, сократительных белков, митохондрий, миоглобина.

В цитоплазме мышечных клеток имеются особые сократительные нити — миофибриллы, сокращение которых возможно при содружественной работе белков — актина и миозина, а также при участии ионов Са. Митохондрии снабжают все процессы энергией. Также энергетические запасы образуют гликоген и липиды. Миоглобин необходим для связывания O2 и формирование его запаса на период сокращения мышцы, так как во время сокращения идет сдавление кровеносных сосудов и снабжение мышц O2 резко снижается.

Таблица. Соответствие между характеристикой мышечной ткани и ее видом

Вид тканиХарактеристика
ГладкомышечнаяВходит в состав стенок кровеносных сосудов
Структурная единица – гладкий миоцит
Сокращается медленно, неосознанно
Поперечная исчерченность отсутствует
СкелетнаяСтруктурная единица – многоядерное мышечное волокно
Свойственна поперечная исчерченность
Сокращается быстро, осознанно

Где находится мышечная ткань?

Гладкие мышцы являются составной частью стенок внутренних органов: желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сосудов. Входят в состав капсулы селезенки, кожных покровов, сфинктера зрачка.

Скелетная мускулатуразанимают около 40% от массы тела человека, с помощью сухожилий крепятся к костям. Из этой ткани состоят скелетные мышцы, мышцы рта, языка, глотки, гортани, верхнего участка пищевода, диафрагмы, мимическая мускулатура. Также поперечно полосатые мышцы находится в миокарде.

Чем мышечное волокно скелетной мышцы отличается от гладкой мышечной ткани?

Волокна поперечнополосатых мышц намного длиннее (до 12см), чем клеточные элементы гладкомышечной ткани (0,05-0,4мм). Также скелетные волокна имеют поперечную исчерченность благодаря особому расположению нитей актина и миозина. Для гладких мышц это не характерно.

В мышечных волокнах находится много ядер, а сокращение волокон сильное, быстрое и осознанное. В отличие от гладких мышц, клетки гладкомышечной ткани одноядерные, способны сокращаться в медленном темпе и неосознанно.

Источник