Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатостьПочему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатостьПочему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатостьПочему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатостьПочему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Поперечнополосатая мышечная ткань

Вся скелетная мускулатура, которая может сокращаться по нашей воле, построена из поперечнополосатой мышечной ткани. Ткань эта состоит из отдельных мышечных пучков, располагающихся параллельно друг другу, от чего и зависит продольноволокнистый вид мышцы при рассмотрении ее простым глазом. При расщипывании этих пучков получаются отдельные волокна цилиндрической или призматической формы, состоящие из саркоплазмы, большого количества ядер, миофибрилл; эти волокна покрыты тонкой оболочкой, называемой сарколеммой. Концы волокон имеют различную форму: конусообразную, закругленную и в некоторых случаях разветвляются (в мимических мышцах, в мышцах языка). Толщина волокон колеблется от 9 до 100 микрон и находится в зависимости от вида животного, его возраста, развития и от мышцы, из которой взяты волокна для измерения. Длина их может достигать до 12 см и больше. В коротких мышцах длина волокна часто равняется длине самой мышцы, а волокна идут от одного конца мышцы до другого не прерываясь. В длинных же мышцах волокна обыкновенно короче самой мышцы, и поэтому мышца состоит из большого числа меньшей длины волокон, расположенных по длине. Свое название поперечнополосатая мышечная ткань получила вследствие поперечной исчерченности в волокнах, наблюдаемой при рассматривании ее в микроскоп к и ясно выраженной в большей части произвольной мускулатуры позвоночных (рис. 2).

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость
Рис. 2. Два поперечнополосатых мышечных волокна человека. Правое волокно разорвано. На месте разрыва видна сарколемма. (Увеличение 250. По Максимову.)

Поперечная исчерченность мышечного волокна зависит от строения отдельных миофибрилл, идущих по длине мышечного волокна. В каждой фибрилле под микроскопом видны правильно чередующиеся темные и светлые участки. Темные участки представляют вещество, двоякопреломляющее свет, называемое анизотропным; светлые участки представляют вещество, однопреломляющее свет,- изотропное. При более сильном увеличении в изотропном, светлом веществе замечается еще узкая темная полоска, так называемая промежуточная, которая разделяет изотропное вещество на две половины; посредине темного вещества наблюдается светлая полоска, называемая срединною или срединным диском. Тождественные участки (темные и светлые) отдельных фибрилл располагаются строго на одном уровне в поперечном направлении, что и обусловливает правильную поперечную исчерченность мышечного волокна.

Описанные первичные волоконца, или мышечные фибриллы, образуют пучки, в которых фибриллы удерживаются в соприкосновении между собою промежуточным зернистым веществом, или саркоплазмой, соединяющей также отдельные пучки волоконец. Распределение фибрилл и их количество в мышечном волокне неодинаковы в мышцах различных позвоночных животных даже одного и того же вида. Они могут быть распределены в саркоплазме пучками, что на поперечном срезе даст картину полей Конгейма. * При очень большом количестве фибриллы выполняют почти все мышечное волокно. Вокруг ядер саркоплазма образует небольшие скопления.

Форма ядер поперечнополосатых мышц, а также количество ядер и расположение в мышечном волокне не одинаковы и зависят от вида животного и характера мышцы. Ядра могут быть круглые, овальные или в различной степени вытянутые. Обычно они располагаются поверхностно, прямо под сарколеммой, но встречаются также волокна, в которых ядра распределяются по всей толще их. Количество ядер в одном волокне может быть очень большое.

* ( Поля Конгейма представляют из себя участки миофибриллей, отделенные друг от друга прослойками саркоплазмы; видны под микроскопом на поперечных разрезах мышечных волокон.)

Как уже сказано, поверхность мышечных волокон тесно обхватывается прозрачной тонкой оболочкой, называемой сарколеммой. При целости мышечного волокна эту оболочку трудно отличить от подлежащей ткани. Если при расщеплении пучков иглами мышечное вещество случайно нарушается, то между концами разрыва остается промежуток, ограниченный сарколеммой в виде прозрачной оболочки с двойным контуром. Отдельные мышечные волокна, соединяясь рыхлой соединительной тканью (эндомизий), образуют первичные мышечные пучки; несколько первичных мышечных пучков образуют вторичные и т. д., пока не образуется целая мышца, которая снаружи покрыта тонкой оболочной (перимизий) (рис. 3). На концах мышца переходит в сухожилья, посредством которых она прикрепляется к костям.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость
Рис. 3. Часть поперечного разреза мышечного волокна рака. Фибриллы образуют пучки различных порядков. (По Максимову.)

Относительно соединения мышечных волокон с сухожильными пучками существуют различные мнения. Одни допускают прямой переход мышечных фибрилл в сухожильные фибриллы. По другим авторам, сухожильные фибриллы вплетаются в сарколемму, не проникая во внутрь волокна.

Соответственно своему сложному строению поперечнополосатая мышечная ткань является более усовершенствованной ив физологическом отношении. Сокращение поперечнополосатой мускулатуры происходит под влиянием волевого импульса и гораздо быстрее по сравнению с гладкой мускулатурой.

В белых мышцах поперечная полосатость очень ясно выражена; они бедны саркоплазмой, содержат относительно мало ядер; форма ядер отличается большей длиной, они вытянуты и располагаются параллельно оси волокна прямо по поверхности, т. е. непосредственно под сарколеммой. Белые мышцы легко возбудимы, сокращаются очень быстро, но легко утомляются (Ранвье, Грютцнер).

В красных мышцах больше саркоплазмы и ясно выражена продольная полосатость, поперечная же заметна слабее; ядра гораздо многочисленнее и располагаются не только по периферии, но часто и в толще волокна. Ядра красных мышц отличаются еще тем, что гораздо меньше вытянуты и большей частью имеют круглую или овальную форму. Сокращения этих мышц происходят медленнее, но более продолжительно; красные мышцы не так легко утомляются.

Все описанные отличия, касающиеся строения красных и белых мышц, не являются, однако, характерными для мышц всего животного мира. Так, по исследованиям Роллета, оказывается, что у членистоногих (Arthropoda) ядра располагаются на середине волокна, а между тем, мышцы быстро сокращаются; наоборот, у волокон, ядра которых располагаются на поверхности, сокращение происходит медленно. Ранвье описывает красные мускулы у дикого кролика, из которых некоторые по быстроте сокращения соответствуют белым. Подобные же противоречия наблюдались на некоторых мышцах кошек и собак, где так называемые красные мышцы иногда по своему строению соответствовали белым и наоборот (Лебедева, 1930).

Источник

Мышечные ткани

Общими свойствами всех мышечных тканей является сократимость и возбудимость. К данной группе тканей относятся гладкая, поперечнополосатая скелетная и поперечнополосатая сердечная мышечные ткани. Клетки мышечной ткани имеют хорошо развитый цитоскелет, содержат много митохондрий.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Гладкая (висцеральная) мускулатура

Эта мышечная ткань встречается в стенках внутренних органах (бронхи, кишечник, желудок, мочевой пузырь), в стенках сосудов, протоках желез. Эволюционно является наиболее древним видом мускулатуры.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Особо заметим, что в гладкой мышечной ткани миофиламенты собираются в миофибриллы только во время сокращения. У таких временных миофибрилл не может быть регулярной организации, а значит ни у таких миофибрилл, ни у гладких миоцитов не может быть поперечной исчерченности.

Гладкая мышечная ткань сокращается непроизвольно (неподвластна воле человека). Работа гладких мышц обеспечивается вегетативной (автономной) нервной системой. К примеру невозможно по желанию сузить или расширить бронхи, кровеносные сосуды, зрачок.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Гладкая мышечная ткань называется неисчерченной, так как не обладает поперечной исчерченностью, характерной для поперечнополосатых скелетной и сердечной мышечных тканей.

Скелетная (поперечнополосатая) мышечная ткань

Скелетная мышечная ткань образует диафрагму (дыхательную мышцу), мускулатуру туловища, конечностей, головы, голосовых связок.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Саркомер состоит из актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) филаментов, которые образованы главным образом белками актином и миозином. Сокращение происходит за счет взаимного перемещения миофиламентов: они тянутся навстречу друг другу, саркомер укорачивается (и мышца в целом).

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Вернемся к скелетным мышцам. Имеется еще ряд важных моментов, о которых нужно знать.

Скелетные мышцы сокращаются произвольно: они подконтрольны нашему сознанию. К примеру, по желанию мы можем изменить скорость движения руки, темп бега, силу прыжка. Мышцы покрыты фасцией, крепятся к костям сухожилиями, и, сокращаясь, приводят в движение суставы.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Большое число контактов между кардиомиоцитами обеспечивает высокую эффективность и надежность проведения возбуждения по миокарду. Сокращается эта ткань непроизвольно, не утомляется.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Ответ мышц на физическую нагрузку

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

В большинстве случае гипертрофия сердца обратима, а у спортсменов наблюдается так называемая физиологическая гипертрофия (вариант нормы).

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

Происхождение мышц

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Мышечная ткань: строение и функции

Содержание:

Ткань — сочетание похожих по строению клеток, выполняющих общие функции. Мышечная ткань в организме многоклеточного животного и человека отвечает за движения, механическую прочность и защиту внутренних органов. Ходьба, продвижение пищи, биение сердца — функции, выполняемые различными мышцами.

Строение и функции

Клеточные элементы мышечной ткани вытянуты в длину, за что получили название «волокна». Цитоплазма клеток содержит тонкие белковые нити миофибриллы, которые могут удлиняться и укорачиваться (табл. 1). Специальные органеллы, выработка энергии митохондриями обеспечивают сокращение и растяжение волокон.

Строение и функции мышечной ткани

Виды мышечной ткани

Строение

Функции

Расположение в организме

Поперечно-полосатая

Состоит из длинных и толстых волокон (рис. 1). Они образованы путем слияния отдельных клеток. Ядер много. Полосатая исчерченность вызвана чередованием светлых и темных дисков. Волокна объединяются в пучки.

Произвольные движения тела, дыхание, мимика лица и ряд других действий.

Основа скелетных мышц, языка, глотки, начальной части пищевода.

Гладкая

Отдельные веретеновидные клетки имеют небольшие размеры, объединены в пучки (по 5–10 шт.). В каждой клетке одно ядро (рис. 1). Тонкие миофибриллы протянулись между концами клетки. Ткань лишена поперечной полосатости.

Непроизвольные сокращения стенок внутренних органов с под влиянием нервных импульсов.

Мышечные слои кожи и внутренних органов (пищеварительной системы, мочевого пузыря, кровеносных и лимфатических сосудов, матки).

Поперечно-полосатая сердечная

Клетки удлиненные, разветвленной формы, с небольшим количеством ядер, образуют единую сеть (рис. 1). Поперечная полосатость возникает за счет блестящих полосок на соединениях между клетками.

«Двигатель» кровообращения. Непроизвольные сокращения сердечной мышцы могут происходить под управлением вегетативного отдела нервной системы.

Основная масса сердца.

Мышечные ткани обеспечивает передвижение организма в пространстве. Сокращения мышц необходимы для изменения положения отдельных частей тела. Мышцы, помимо двигательной, выполняют защитную и теплообменную функции.

Свойства

Мышечное волокно растягивается, но в состоянии покоя возвращается к своим первоначальным размерам. Это свойство — результат взаимодействия белковых нитей миофибрилл в цитоплазме клеток. Каждая миофибрилла состоит из протофибрилл: тонких, образованных актином, и более толстых — из миозина.

Свойства мышечной ткани:

Мышечная ткань способна к произвольным или непроизвольным сокращениям в ответ на нервные импульсы. Происходит взаимодействие фибриллярных белков — актина и миозина. В этом процессе обязательно участвуют неорганические ионы кальция. При сокращении тонкие нити актина скользят по толстым протофибриллам миозина.

Сравнительная характеристика видов мышечной ткани

В теле позвоночных животных и человека три типа мышечной ткани: поперечнополосатая, гладкая, сердечная. В организме низших животных мышцы состоят из гладкой ткани. У позвоночных животных и человека этот тип ткани образует стенки внутренних органов, кроме сердца (рис. 2).

Гладкая мышечная ткань

Медленные и продолжительные сокращения мышц контролирует вегетативная нервная система. Задача таких движений — сохранить или изменить объем полых органов против сил растяжения. Гладкие мышцы сокращаются и растягиваются больше, чем другие типы мышечной ткани. Сокращение длится намного дольше, что связано со скоростью прохождения ионов кальция, регулирующих процесс.

Свойства гладких мышц:

Сокращения гладкой мышечной ткани происходят непроизвольно, то есть независимо от воли человека. Сигнал нервной системы проходит через всю массу клеток, что объясняется особенностями иннервации гладкой мускулатуры.

Поперечнополосатая ткань

Клетки имеют толщину от 10 до 100 мкм, длину от 10 до 40 см. Цитоплазма содержит большое количество ядер и миофибрилл, занимающих центральное положение (рис. 2). В зрелых клетках насчитывается сотни миофибрилл, более 100 ядер. Актиновые и миозиновые нити внутри миофибрилл сцеплены друг с другом (рис. 3). Способность к быстрому сокращению у этой ткани выше, чем у других.

Мышечные волокна покрыты оболочкой — сарколеммой. Есть чередующиеся пластинки белков разной плотности, обладающие неодинаковыми коэффициентами преломления света. В оптический микроскоп такие мышцы кажутся исчерченными поперек. Сократительные элементы объединены в мышечные пучки, покрытые соединительнотканной оболочкой. Скелетные мышцы хорошо снабжены кровеносными сосудами и нервами.

Поперечнополосатая сердечная ткань

Особые свойства сердечной мышцы обусловлены строением волокон. Клетки длиной до 100 мкм встречаются только в сердце, не сливаются, как в поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 2). Расположение актина и миозина, диски в мышце сердца такие же, как в волокнах скелетной мышечной ткани. Отличительная особенность — наличие глянцевых полосок в местах соединения клеток. Благодаря соединению волокон в единую сеть, возбуждение на одном участке быстро охватывает мышечную массу, участвующую в сокращении.

Мышечная ткань сердца способна к автоматической работе. Между сокращениями наступает рефракторный период, когда мышца находится в покое. При сокращении происходит уменьшении просвета полостей сердца — предсердий и желудочков.

Сердечная поперечнополосатая ткань сокращается в 10–15 раз дольше, чем скелетные мышцы. В нормальных условиях у человека сокращение и расслабление происходит 70–80 раз в минуту. Сокращение вызывают электрические импульсы, возникающие в самом сердце. Этот процесс связан носителем энергии — аденозинтрифосфатом (АТФ).

Полностью автономная работа, непрерывная ритмическая активность — физиологические отличия сердечной мышцы от скелетных. Нервные импульсы вегетативной нервной системы, иннервирующей сердце, не требуются для бесперебойной работы органа.

Источник

Структурно-функциональная характеристика сердечной мышечной ткани. Источники развития и регенерации.

Строение и функции

Клеточные элементы мышечной ткани вытянуты в длину, за что получили название «волокна». Цитоплазма клеток содержит тонкие белковые нити миофибриллы, которые могут удлиняться и укорачиваться (табл. 1). Специальные органеллы, выработка энергии митохондриями обеспечивают сокращение и растяжение волокон.

Строение и функции мышечной ткани

Виды мышечной тканиСтроениеФункцииРасположение в организме
Поперечно-полосатаяСостоит из длинных и толстых волокон (рис. 1). Они образованы путем слияния отдельных клеток. Ядер много. Полосатая исчерченность вызвана чередованием светлых и темных дисков. Волокна объединяются в пучки.Произвольные движения тела, дыхание, мимика лица и ряд других действий.Основа скелетных мышц, языка, глотки, начальной части пищевода.
ГладкаяОтдельные веретеновидные клетки имеют небольшие размеры, объединены в пучки (по 5–10 шт.). В каждой клетке одно ядро (рис. 1). Тонкие миофибриллы протянулись между концами клетки. Ткань лишена поперечной полосатости.Непроизвольные сокращения стенок внутренних органов с под влиянием нервных импульсов.Мышечные слои кожи и внутренних органов (пищеварительной системы, мочевого пузыря, кровеносных и лимфатических сосудов, матки).
Поперечно-полосатая сердечнаяКлетки удлиненные, разветвленной формы, с небольшим количеством ядер, образуют единую сеть (рис. 1). Поперечная полосатость возникает за счет блестящих полосок на соединениях между клетками.«Двигатель» кровообращения. Непроизвольные сокращения сердечной мышцы могут происходить под управлением вегетативного отдела нервной системы.Основная масса сердца.

Рис. 1. Строение и месторасположение мышечных тканей
Мышечные ткани обеспечивает передвижение организма в пространстве. Сокращения мышц необходимы для изменения положения отдельных частей тела. Мышцы, помимо двигательной, выполняют защитную и теплообменную функции.

Особенности строения гладкой мышечной ткани человека: свойства, какие клетки, волокна образуют?

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость
Гладкая и поперечно-полосатая мышечная ткань человека
Все виды мышечных тканей отличаются пор структуре и происхождению, но одинаково хорошо сокращаются. В их составе имеют миоциты — это клетки, которые принимают импульсы и отвечают сокращением. Особенности строения гладкой мышечной ткани человека заключаются в наличии мелких веретеновидных клеток.

Все мышцы человеческого организма представлены всего 3 видами:

Вот какие клетки, волокна образуют гладкую мускулатуру:

Свойства и функциональность гладких мускул заключаются в следующем:

Многие органы в нашем организме не смогли бы функционировать, если они бы не состояли из гладкой мышечной ткани.

Свойства

Мышечное волокно растягивается, но в состоянии покоя возвращается к своим первоначальным размерам. Это свойство — результат взаимодействия белковых нитей миофибрилл в цитоплазме клеток. Каждая миофибрилла состоит из протофибрилл: тонких, образованных актином, и более толстых — из миозина.

Свойства мышечной ткани:

Мышечная ткань способна к произвольным или непроизвольным сокращениям в ответ на нервные импульсы. Происходит взаимодействие фибриллярных белков — актина и миозина. В этом процессе обязательно участвуют неорганические ионы кальция. При сокращении тонкие нити актина скользят по толстым протофибриллам миозина.

Отличия гладкой и поперечно-полосатой мышечной ткани: сравнение

Гладкая и поперечно-полосатая мышечная ткань человека
Из вышесказанного можно понять в чем заключается отличие этих двух видов тканей. Вот сравнение гладкой и поперечно-полосатой мышечной ткани человека:

Можно сделать следующие выводы:

Ниже вы найдете еще немного важной информации об этих группах мышц, которая пригодится вам при подготовке к экзаменам. Читайте далее.

Гладкая мышечная ткань

Медленные и продолжительные сокращения мышц контролирует вегетативная нервная система. Задача таких движений — сохранить или изменить объем полых органов против сил растяжения. Гладкие мышцы сокращаются и растягиваются больше, чем другие типы мышечной ткани. Сокращение длится намного дольше, что связано со скоростью прохождения ионов кальция, регулирующих процесс.

Свойства гладких мышц:

Сокращения гладкой мышечной ткани происходят непроизвольно, то есть независимо от воли человека. Сигнал нервной системы проходит через всю массу клеток, что объясняется особенностями иннервации гладкой мускулатуры.

Какие типы мышечной ткани встречаются в организме человека?

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость
Типы мышечной ткани
В нашем организме встречаются следующие типы мышечных тканей:

Гладкая мышечная ткань есть в составе кожи, стенках наших органов и сосудов, по которым течет кровь. Ее сократительная способность выполняется непроизвольно и достаточно медленно. В отличие от иных, данный вид мышц потребляет малое количество энергии и довольно долго не утомляется.

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань есть в строении пищевода, в глоточной структуре и в скелете. Контролирование производится человеческим мозгом. У этих мышц высокая сократительная скорость. Данный вид ткани требует много энергии и длительное время на отдых.

Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань является составной частью сердца, осуществляет насосную функцию с помощью клеточных контактов, которые мгновенно передают друг другу импульс, от чего сокращение происходит синхронно. Управляется непроизвольно, способна к автоматизму.

Поперечнополосатая ткань

Клетки имеют толщину от 10 до 100 мкм, длину от 10 до 40 см. Цитоплазма содержит большое количество ядер и миофибрилл, занимающих центральное положение (рис. 2). В зрелых клетках насчитывается сотни миофибрилл, более 100 ядер. Актиновые и миозиновые нити внутри миофибрилл сцеплены друг с другом (рис. 3). Способность к быстрому сокращению у этой ткани выше, чем у других.

Рис. 3. Строение скелетной мышцы

Мышечные волокна покрыты оболочкой — сарколеммой. Есть чередующиеся пластинки белков разной плотности, обладающие неодинаковыми коэффициентами преломления света. В оптический микроскоп такие мышцы кажутся исчерченными поперек. Сократительные элементы объединены в мышечные пучки, покрытые соединительнотканной оболочкой. Скелетные мышцы хорошо снабжены кровеносными сосудами и нервами.

Какие органы человека образованы гладкой и поперечно-полосатой мышечной тканью?

Гладкая и поперечно-полосатая мышечная ткань человека
Главная функция любой мышечной ткани — это способность к изменению формы, длины волокон, то есть к сокращению при возбуждении. Какие органы образованы гладкой и поперечно-полосатой мышечной тканью? Вот ответ:

В большинстве внутренних органов в составе имеется гладкомышечная ткань:

Длина гладких мышц достигает 500 микрон и содержит одно ядро – миоциты веретеновидной формы. Она непроизвольна и малоподвижна, медленно сжимается и расслабляется.

Поперечно – полосатая мышечная ткань является частью:

Это основа скелетных мускул, так как подобная мышечная ткань представляет собой многоядерную структуру. К примеру, сердечная мышца состоит из 1-2-х ядер, скелетная содержат до 100 ядер. Она обладает повышенной скоростью при сжимании и расслаблении. Волокнистые нити скелетных мышц в длину большие — до двенадцати сантиметров.

Поперечнополосатая сердечная ткань

Особые свойства сердечной мышцы обусловлены строением волокон. Клетки длиной до 100 мкм встречаются только в сердце, не сливаются, как в поперечнополосатой мышечной ткани (рис. 2). Расположение актина и миозина, диски в мышце сердца такие же, как в волокнах скелетной мышечной ткани. Отличительная особенность — наличие глянцевых полосок в местах соединения клеток. Благодаря соединению волокон в единую сеть, возбуждение на одном участке быстро охватывает мышечную массу, участвующую в сокращении.

Мышечная ткань сердца способна к автоматической работе. Между сокращениями наступает рефракторный период, когда мышца находится в покое. При сокращении происходит уменьшении просвета полостей сердца — предсердий и желудочков.

Сердечная поперечнополосатая ткань сокращается в 10–15 раз дольше, чем скелетные мышцы. В нормальных условиях у человека сокращение и расслабление происходит 70–80 раз в минуту. Сокращение вызывают электрические импульсы, возникающие в самом сердце. Этот процесс связан носителем энергии — аденозинтрифосфатом (АТФ).

Полностью автономная работа, непрерывная ритмическая активность — физиологические отличия сердечной мышцы от скелетных. Нервные импульсы вегетативной нервной системы, иннервирующей сердце, не требуются для бесперебойной работы органа.

Строение миокарда

Мышца миокарда имеет поперечные полосы и представляет собой сплошное прочное соединение особенных клеток, которых именуют кардиомициты. Именно из них и состоит почти весь миокард. Поэтому ткань сердца отличается от других мышц, имеющихся в теле. Клетки миокарда содержат особые ядра, имеющие форму эллипса. Они являются очень подвижными и готовыми приспосабливаться к различным функциям. Благодаря этому сокращение происходит без особого труда, и ядра способны возвращаться в свою форму сразу после того, как она была нарушена. Поэтому ткань не изнашивается, может «работать» и находиться в движении постоянно без нужды восстановления или отдыха. Строение миокарда дает возможность сердцу работать бесперебойно круглые сутки множество лет. Это говорит о том, насколько важен миокард и его здоровье для человека.

Почему ткань называют поперечно полосатой что придает этой ткани полосатость
Эти же ядра клеток вмещают в себя хромосомы, которые позволяют ткани быть выносливой в любых обстоятельствах, даже при сильных внезапных нагрузках. Сердце — один из самых выносливых органов, если сравнивать их работоспособность и возможность постоянно находиться в беспрерывном движении.
Строение ткани миокарда представляет собой большой интерес, так как оно не похоже ни на какие другие соединения, имеющиеся в организме. Клетки очень плотно прилегают друг ко другу, благодаря специальным маленьким отросточкам, которыми они прикрепляются, образуя сплошную прочную ткань. Эти соединения еще называют вставочными дисками. Но также эти клетки имеют и немало щелей, так как это нужно для здоровой работы органа. Щели позволяют передавать импульсы, которые проходят по всей мышце. Импульс создает возбуждение ткани, после чего она сокращается. И этот процесс является постоянным и непрекращающимся. Особенность мышечной ткани миокарда в том, что именно она создает сокращения и расслабления, что происходит автоматически, как заведенный мотор машины. Четкие ритмические биения сердца свидетельствуют о том, что сердечная мышца и миокард находятся в здоровом состоянии. Как только начинаются сбои, увеличиваются сокращения или появляются боли в области сердца — это может говорить о том, что состояние миокарда не в лучшей форме, и эта часть органа требует немедленного терапевтического вмешательства.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *