Мышечная ткань млекопитающих
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2011 в 08:32, курсовая работа
Описание работы
Актуальность работы. Одной из наиболее актуальных проблем современной биологии является выяснение механизмов регуляции онтогенеза на эпигенетических уровнях – клеточном, тканевом, органном и организменном (Сапин М.Р., 2000). Успешное решение ряда вопросов указанной проблемы может быть достигнуто путем активного вмешательства в онтогенез с целью изменения хода морфогенеза органов и последующего их изучения. В этой связи наибольший интерес представляет модель гиподинамических условий для скелетной мускулатуры. При ограничении подвижности происходят выраженные изменения скелетных мышц (Широченко Н.Д. с соавт., 2002; Горский В.В., Кузнецов С.Л., 2004; Liu C. et al., 2000; Vijayan K. Et al., 2001; Isfort R.J. et al., 2002).
Содержание работы
Введение ....................................................................................................................3
Обзор литературы .....................................................................................................5
1 Морфофункциональная характеристика мышечно-челюстного аппарата
млекопитающих ....................................................................................................5
2 Мышечная ткань млекопитающих…………………………………………
2.1 Строение мышцы млекопитающих …………………………………..
2.2 Морфофункциональная характеристика скелетных мышц
млекопитающих…………………………………………………………….
2.3 Морфофункциональная характеристика двубрюшной мышцы
(m. digastricus)……………………………………………………………...
3 Особенности развития и функционирования мышечно-челюстного аппарата
в связи с различиями пищи и характера питания ...........................................
Заключение ..............................................................................................................
Список использованных источников ...................................................................
Файлы: 1 файл
Курсовая работа 2010.doc
— 77.50 Кб (Скачать файл)Большую роль в деятельности миосимпластов играют включения миоглобина и гликогена. Гликоген служит источником энергии, необходимой не только для совершения мышечной работы, но и поддержания теплового баланса всего организма. Миоглобин связывает кислород, когда мышца расслаблена и через мелкие кровеносные сосуды свободно протекает кровь. Во время сокращения мышцы сосуды сдавливаются, а запасенный кислород освобождается из миоглобина и участвует в биохимических реакциях.
Миосателлитоциты - это малодифференцированные клетки, являющиеся источником регенерации мышечной ткани. Они прилежат к поверхности миосимпласта, так что их плазмолеммы соприкасаются. Миосателлитоциты одноядерны, их ядра овальной формы и мельче, чем в симпластах. Они обладают всеми органеллами общего значения (в том числе и клеточным центром).
2.2 Морфофункциональная характеристика скелетных мышц млекопитающих
Мышечная масса человеческого организма состоит из трёх типов мышц, различающихся своим строением: скелетная, или поперечно-полосатая мышечная ткань, мышца сердца и гладкая мышечная ткань. Для нас основной интерес представляет поперечно-полосатая мышечная ткань. Имеется две основные разновидности — скелетная мышечная ткань и сердечная мышечная ткань.
Гистогенез. Источником развития элементов скелетной (соматической) поперечнополосатой мышечной ткани являются клетки миотомов — миобласты. Одни из них дифференцируются на месте и участвуют в образовании так называемых аутохтонных мышц. Другие клетки мигрируют из миотомов в мезенхиму. Они уже детерминированы, хотя внешне не отличаются от других клеток мезенхимы. Их дифференцировка продолжается в местах закладки других мышц тела. В ходе дифференцировки возникают две клеточные линии. Клетки одной из линий сливаются, образуя удлиненные симпласты — мышечные трубочки (миотубы). В них происходит дифференцировка специальных органелл — миофибрилл. В это время в миотубах отмечается хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть. Миофибриллы сначала располагаются под плазмолеммой, а затем заполняют большую часть миотубы. Ядра, напротив, из центральных отделов смещаются к периферии. Клеточные центры и микротрубочки при этом полностью исчезают. Гранулярная эндоплазматическая сеть редуцируется в значительной степени. Такие дефинитивные структуры называют миосимпластами. Клетки другой линии остаются самостоятельными и дифференцируются в миосателлитоциты (или миосателлиты). Эти клетки располагаются на поверхности миосимпластов.
2.3 Морфофункциональная характеристика двубрюшной мышцы
(m. digastricus)
Мышца
названа так потому, что делится
на переднее брюшко (venter anterior) и заднее
брюшко (venter posterior), которые соединены
друг с другом сухожильной перемычкой.
Переднее брюшко (venter anterior), начинается
от двубрюшной ямки нижней челюсти (fossa
digastrica mandibulae), идет назад и вниз, затем
переходит в сухожилие, которое отростком
средней фасции
шеи укреплено
у тела подъязычной кости. Это сухожилие,
загибаясь назад и кверху, переходит в
заднее брюшко (venter posterior), которое прикрепляется
к сосцевидной вырезки (incisura mastoidea) височной
кости. Между обоими брюшками и краем нижней
челюсти находится углубление - поднижнечелюстная
ямка (fossa submandibularis). в которой залегает поднижнечелюстная
железа (glandula
submandibularis). Действие: при укрепленной подъязычной
кости опускает нижнюю челюсть; при укрепленной
нижней челюсти тянет подъязычную кость
вверх.
Список
литературы