Главная страница
Навигация по странице:

  • «Ткани внутренней среды»

  • «тканей внутренней среды»

  • Классификация соединительных тканей

  • Волокнистые соединительные ткани

  • Соединительные ткани со специальными свойствами

  • Мышцы Мышцы

  • Типы мышечных волокон I

  • II тип

  • Осевой скелет

  • Анатомия_и_биомеханика_Методичка. Цель изучения тканей тела человека


    Скачать 2.56 Mb.
    НазваниеЦель изучения тканей тела человека
    Дата25.02.2023
    Размер2.56 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаАнатомия_и_биомеханика_Методичка.pdf
    ТипДокументы
    #954309


    Цель изучения тканей тела человека:
    -
    Формирование базы для понимания движения тела человека;
    -
    Отслеживание тесной взаимосвязи различных частей тела;
    -
    Понимание взаимодействия нервной системы с двигательнымиэлементами тела;
    -
    Благодаря знаниям о местах прикрепления мышц, осознание взаимосвязей и взаимозависимостей отдаленных регионов тела.

    Начало начал
    ОНТОГЕНЕЗ
    Индивидуальное развитие организма от зарождения до смерти
    Зародышевые листки:
    -
    Эктодерма (нервная трубка, кожа, ногти, волосы)
    -
    Мезодерма (соединительная ткань, мышцы, скелет, кровеносная система, половые органы, почки)
    -
    Эндодерма (эпителий органов, пищеварительные железы, щитовидка)


    «Ткани внутренней среды» имеют общее происхождение и выполнение опорно-трофических функций и включают в себя:
    - кровь,
    - лимфу,
    - рыхлую, плотную соединительную ткани, ретикулярную (сетчатая ткань, составляющая основу кроветворных органов)ткань
    - костную ткань
    - хрящевую ткань.
    «Ткани внутренней среды» возникают из так называемой мезенхимы - примитивной мало дифференцированной рыхлой ткани, появляющейся у зародыша на ранних стадиях развития.
    Особенностью «тканей внутренней среды» является сильное развитие межклеточного вещества, раздвигающего клетки друг от друга на значительное расстояние

    Функциональные особенности «тканей внутренней среды»:
    1.
    Кровь, лимфа, соединительная ткань, в основном обеспечивают питание клеток всего организма, также им принадлежит ведущая роль в борьбе организма с попавшей в него инфекцией или чужеродными белками.
    2.
    Другие разновидности тканей внутренней средывыполняют преимущественно механическую функцию – они строят разные опорныесистемы организма, кости, хрящи, сухожилия, связки, фасции, апоневроз

    Соединительные ткани
    Соединительная ткань составляет то, что называют внутренней средой организма, она представлена различными видами – от плотных и рыхлых форм до крови и лимфы (клетки находятся в жидкости)
    Классификация соединительных тканей:
    - Кровь и лимфа (ткани внутренней среды, выполняющие трофическую и защитную функцию).
    -
    Собственно-соединительные ткани (выполняют опорно-механичекую, трофическую и защитную функции):
    1.
    Волокнистые соединительные ткани. а) рыхлая волокнистая соединительная ткань; б) плотная волокнистая соединительная ткань:
    - оформленная плотная волокнистая соединительная ткань;
    - неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань.
    2.
    Соединительные ткани со специальными свойствами: а) ретикулярная ткань; б) жировая ткань; в) слизисто-студенистая ткань; г) пигментная ткань; д) эндотелий.
    3.
    Скелетные ткани (выполняют опорно-механическую функцию): а) Хрящевые ткани. б) Костные ткани

    Фибробласт (клетка соединительной ткани) вырабатывает коллаген (не растягивается, обладает упругостью - сухожилья, связки) и эластин (сильно и обратимо растягивается - кровеносные сосуды)
    Коллаге́н — фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани соединительной ткани организма (сухожилие,кость, хрящ, дерма и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
    Эласти́н — белок соединительной ткани, обладающий эластичностью.

    Фасция – это компонент мягких тканей системы соединительной ткани, который пронизывает тело человека, формируя непрерывную трехмерную матрицу структурной поддержки всего тела. Она пронизывает и окружает все органы, мышцы, кости и нервные волокна, создавая уникальную среду для функционирования систем тела. Область действия нашего определения и интереса к фасции распространяется на все фиброзные соединительные ткани, включая апоневрозы, связки, сухожилия, суставные капсулы, оболочки органов и сосудов…»
    (Финдли и Шляйп, 2007, I Международныйконгресс по исследованию фасции)

    Особенности фасции
    -
    Мышца в теле одна, просто помещена она в 600 фасциальных карманов;
    -
    Фасция распределяет нагрузку и направляет движение в теле, реагирует, ремоделируется, если меняются приложенные силы;
    -
    Травмы и монотонные движения сковывают фасцию, делают еемалоподвижной

    Кости
    -
    Кость состоит из клеток, погруженных в твердое вещество, состоящее на 30% из органики (коллаген) и на 70% из минеральных веществ (кальций, натрий, магний, калий и т.д.)
    -
    Кости отличаются по форме, в зависимости от региона расположения.
    -
    Костные клетки постоянно создают (остеобласты) и разрушают (остеокласты)костную ткань.
    -
    Строительство и разрушение костных клеток происходит в зависимости от нагрузки на нее (например танцор икосмонавт).

    Кости человека различаются по форме: длинные, короткие (запястья, предплюсна), плоские (лопатка, тазовая кость), смешанные (позвоночник, череп), пневматические
    (воздухоносные) и сесамовидные.
    Длинные кости, имеют вытянутую, трубчатую среднюю часть, называемую диафизом, состоящую из компактного вещества. Внутри диафиза имеется костномозговая полость, с жёлтым костным мозгом. На каждом конце длинной кости находится эпифиз, заполненный губчатым веществом с красным костным мозгом. Длинные трубчатые кости составляют в основном скелет конечностей. Костные выступы на эпифизах, которые являются местом прикрепления мышц и связок, называются апофизами.
    Нажатие (сдавливание) деформирует материал, «растягивая» связи между молекулами. Это создает небольшой электрический ток, известный как пьезоэлектрический заряд (то есть возникающий под давлением). Клетки, находящиеся поблизости от этого заряда, могут его
    «считать», а клетки соединительной ткани способны реагировать на него увеличением или уменьшением количества, или изменением качества межклеточных компонентов в этой зоне.

    Хрящи
    Хрящ – прочная ткань, состоящая из клеток
    (хондробластов), погружённых в упругое вещество – хондрин.
    Снаружи он покрыт более плотной надхрящницей, в которой формируются новые клетки хряща.
    Хрящ покрывает суставные поверхности костей, содержится в ухе и глотке, в суставных сумках и межпозвоночных дисках. В хрящевой ткани нет кровеносных сосудов.

    Мышцы
    Мышцы обеспечивают передвижение организма в пространстве, его позу и сократительную активность внутренних органов.
    Мышечные клетки способны сокращаться.

    Строение скелетной мышцы

    Мышечное волокно – это мышечная клетка, которая включает в себя ряд нестандартных для обычной клетки элементов.
    Мышечное волокно является структурной единицей мышечной ткани, которое состоит из:
    - миофибрилл (сократительных элементов)
    - митохондрий (энергопродукция)
    - ядер (регуляция)
    - сарколемы (соединительно-тканной оболочки)
    - саркоплазматический или эндоплазматический ретикулум
    (депо кальция, необходимого для возбуждения миофибриллы)
    - капилляры (поставка питательных веществ и кислорода)
    Миофибрилла органелла
    мышечной
    клетки, в которой находятся сократительные белки – актин
    (тонкие нити) и миозин (толстые нити), ряды которых и формируют полосатую исчерченность (в клетке может находиться около двух тысяч миофибрилл).

    Типы мышечных волокон
    I тип: медленные окислительные, красные - медленные, тонкие, неутомляемые мышечные
    волокна.
    - хорошо кровоснабжаются и имеют большее количество миоглобина, что придает им характерный красный цвет (красные волокна).
    - отличаются наличием многочисленных крупных митохондрий.
    - благодаря низкой скорости сокращения они больше приспособлены к длительным нагрузкам, что, очень важно для поддержания позы.
    -
    Благодаря большому количеству кислородосвязывающего белка миоглобина, мышцы могут расходовать кислород по мере необходимости.
    II тип: быстрые, белые - Промежуточные, быстрые, устойчивые к утомлению, окислительно-гликолитические
    -
    Характеризуются меньшим количеством митохондрий,
    -
    Капилляров не так много как в красных волокнах
    -
    Источник энергии – АТФ, образующаяся в результате анаэробныхпроцессов
    -
    Быстро утомляются и образуется кислородная задолженность
    -
    В ответ на раздражение сокращение волокон происходит быстрее чем у красных
    Существует промежуточный тип – смешанные мышечные волокна.

    Типы сокращения
    Если напряжение мышцы возрастает при ее укорочении,
    то такое сокращение называют
    концентрическим.
    В случае увеличении напряжения мышцы при ее удлинении
    (например, при медленном опускании груза)
    - эксцентрическим
    сокращением.
    Изометрический
    режим
    — сокращение, при котором напряжение мышцы возрастает, а длина практически не уменьшается. Такое сокращение наблюдается при попытке поднять непосильный груз.

    Мышцы имеют среднюю, активную часть - брюшко, состоящее из поперечнополосатой мышечной ткани, и сухожильные концы (сухожилия), образованные плотной соединительной тканью и служащие для прикрепления.
    В каждой мышце один из её концов принято называть началом, другой – прикреплением

    Суставпредставляет собой орган, в построении которого принимают участие хрящевая, костная и собственно соединительная ткань.
    Основные элементы сустава:
    - полость сустава;
    - эпифизы костей, образующих сустав;
    - суставные хрящи;
    - суставная капсула;
    - синовиальная оболочка;
    - синовиальная жидкость.

    По форме суставных поверхностей выделяют следующие виды суставов:
    Многоосные:
    Плоский сустав - дугоотростчатые, запястно-пястные суставы II - V пальцев, крестцово-подвздошный, межберцовый, предплюсне-плюсневые суставы.
    Шаровидный сустав - сустав головки ребра, плечевой, плечелучевой, таранно- ладьевидный суставы.
    Чашеобразный сустав - тазобедренный.
    Двухосные:
    Эллипсоидный сустав - ключично-акромиальный, лучезапястный суставы.
    Седловидный сустав – грудино- ключичный, пяточно- кубовидный сустав.
    Мыщелковый сустав –коленный.
    Одноосные:
    Блоковидный сустав – плечелоктевой и голеностопный.
    Цилиндрический сустав – лучелоктевые и подтаранный суставы.
    Винтообразный сустав – плечелоктевой

    Нервная тканьспособна:
    - возбуждаться под влиянием раздражения из внутренней̆ или внеишней для организма среды
    - проводить возбуждение в виде нервного импульса к различным нервным центрам для анализа
    - передавать выработанный в "центре" приказ исполнительным органам

    Два типа мышечных рецепторов (играющиеособое значение для управления движением)
    1) мышечные веретена
    - реагируют на растяжение мышцы
    2) сухожильный орган
    Гольджи - реагирует в большей степени на напряжение мышцы
    Кора головного мозга выборочно совершенствует свои способности к обработке информации в зависимости от решаемой задачи». Мозг не просто учится, он всегда «учится учиться» - Мерцених

    Опорно-двигательный аппарат состоит из:
    Костей, мышц и суставов
    По представлению профессора М. Панджаби (ученого, ортопеда и реабилитолога),
    опорно-двигательный аппарат включает в себя трисистемы:
    Пассивную - кости, связки, фасции
    Активную – мышцы Контролирующую
    – нервная система

    Кости скелета подразделяют на две группы:
    Осевой скелет – череп, грудная клетка, позвоночник Добавочный скелет – пояс верхней конечности и верхние конечности, а также пояс нижней конечности и нижние конечности.



    написать администратору сайта