cart-icon Товаров: 0 Сумма: 0 руб.
г. Нижний Тагил
ул. Карла Маркса, 44
8 (902) 500-55-04

Таблица мышечной ткани – виды, свойства, особенности строения и функции

Содержание

виды, свойства, особенности строения и функции

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.

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.

Строение и функции скелетной мышечной ткани

Скелетная 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 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 O

2 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.

animals-world.ru

Таблица Мышцы

Таблица 1. Мышцы спины

Таблица 2. Мышцы груди

Таблица 3. Мышцы живота

Таблица 4. Мимические мышцы

Таблица 5. Жевательные мышцы

Таблица 6. Мышцы шеи

Название мышцы

Начало

Прикрепление

Функция

Поверхностные мышцы спины

Трапециевидная мышца

Наружный затылочный выступ и верхняя выйная линия затылочной кости, выйная связка, остистые отростки VII шейного и всех грудных позвонков, надостистая связка

Акромиальный конец ключицы, акромион, ость лопатки

Приближает лопатку к позвоночнику, вращает лопатку вокруг сагиттальной оси, при двустороннем сокращении наклоняет голову назад, разгибает шейную часть позвоночника

Широчайшая мышца спины

Остистые отростки 6 нижних грудных и всех поясничных позвонков, дорсальная поверхность крестца, наружная губа подвздошного гребня, IX-XII ребра

Гребень малого бугорка плечевой кости

Приводит плечо, тянет его кзади, поворачивает кнутри. При фиксированных руках подтягивает к ним туловище

Большая ромбовидная мышца

Остистые отростки I-V грудных позвонков

Медиальный край лопатки ниже ее ости

Тянут лопатку к позвоночному столбу и вверх, прижимают лопатку к грудной клетке (вместе с передней зубчатой мышцей)

Малая ромбовидная мышца

Остистые отростки нижних двух шейных позвонков

Медиальный край лопатки выше ее ости

Мышца, поднимающая лопатку

Поперечные отростки 4 верхних шейных позвонков

Верхний угол лопатки

Поднимает верхний угол лопатки и тянет его в медиальном направлении

Верхняя задняя зубчатая мышца

Остистые отростки VI-VII шейных и HI грудных позвонков

II-V ребра кнаружи от их углов

Поднимает II-V ребра, участвует в акте вдоха

Нижняя задняя зубчатая мышца

Остистые отростки XI-XII грудных

К четырем нижним ребрам

Опускает IX-XII ребра, участвует в акте выдоха

Глубокие мышцы спины

Ременная мышца головы

Нижняя часть выйной связки, остистые отростки VII шейного и верхних 3-4 грудных позвонков

Верхняя выйная линия, сосцевидный отросток височной кости

Поворачивает голову в свою сторону, обе мышцы наклоняют голову и шею кзади

Ременная мышца шеи

Остистые отростки II-III грудных позвонков

Поперечные отростки II-III верхних шейных позвонков

Поворачивает шейную часть позвоночника в свою сторону, при двустороннем сокращении разгибает позвоночник в шейном отделе

Мышца, выпрямляющая туловище:

подвздошно-реберная мышца

длиннейшая мышца

остистая мышца

Дорсальная поверхность крестца и наружная губа подвздошного гребня, остистые отростки поясничных и нижних грудных позвонков, пояснично-грудная фасция

Подвздошный гребень, пояснично-грудная фасция

Задняя поверхность крестца, поперечные отростки позвонков

Остистые отростки позвонков

Углы ребер, поперечные отростки VI-VII шейных позвонков

Поперечные отростки поясничных, грудных и шейных позвонков, углы II-XII ребер, сосцевидный отросток височной кости

Остистые отростки грудных и шейных позвонков

Удерживает тело в вертикальном положении, разгибает позвоночник

Поперечно-остистая мышца:

полуостистая мышца

многораздельные мышцы

мышцы-вращатели

Поперечные отростки позвонков

Остистые отростки вышележащих позвонков

(мышечные пучки перекидываются через 4-6 позвонков)

(через 2-4 позвонка)

(через один позвонок)

Мышца является разгибателем позвоночного столба в соответствующих отделах (при двустороннем сокращении), при одностороннем сокращении наклоняет соответствующий отдел позвоночника в свою сторону, поворачивает его

Межостные мышцы

Остистые отростки позвонков

Остистые отростки вышележащих позвонков

Разгибает позвоночник

Межпоперечные мышцы

Поперечные отростки позвонков

Поперечные отростки вышележащих позвонков

Наклоняет позвоночник в свою сторону

Название мышцы

Начало

Прикрепление

Функция

Поверхностные мышцы груди

Большая грудная мышца

Медиальная половина ключицы, рукоятка и тело грудины, хрящи II-VII ребер, передняя стенка влагалища прямой мышцы живота

Гребень большого бугорка плечевой кости

Приводит плечо к туловищу, опускает поднятое плечо. При фиксированной верхней конечности приподнимает ребра, участвуя в акте вдоха

Малая грудная мышца

III-V ребра

Клювовидный отросток лопатки

Оттягивает лопатку вперед и вниз, при укрепленном плечевом поясе поднимает ребра

Подключичная мышца

Хрящ 1 ребра

Акромиальный конец ключицы

Оттягивает ключицу медиально и вниз

Передняя зубчатая мышца

I-IХ ребра

Медиальный край и нижний угол лопатки

Тянет лопатку латерально и вниз

Глубокие мышцы груди

Наружные межреберные мышцы

Нижний край вышележащих ребер

Верхний край нижележащих ребер

Поднимают ребра и расширяют грудную клетку

Внутренние межреберные мышцы

Верхний край нижележащих ребер

Нижний край вышележащих ребер

Опускают ребра

Подреберные мышцы

Х-ХII ребра возле их углов

Внутренняя поверхность вышележащих ребер

То же

Поперечная мышца груди

Мечевидный отросток и край нижней части тела грудины

II-VI ребра в местах соединения костной части с реберным хрящом

То же

Мышцы, поднимающие ребра (последние 3 мышцы расположены на внутренней поверхности грудной клетки)

Поперечные отростки VII шейного, I-XI грудных позвонков

Угол ближайшего ребра

Поднимают ребра

Название мышцы

Начало

Прикрепление

Функция

Мышцы передней стенки живота

Прямая мышца

живота

Лобковый гребень, лобковый симфиз

Хрящи V-VII ребер,

мечевидный отросток грудины

Тянет ребра вниз (опускает грудную клетку вниз), сгибает позвоночник. При фиксированной грудной клетке поднимает таз

Пирамидальная

Лобковый гребень

Вплетается в белую линию

Натягивает белую линию

Мышцы боковых стенок живота

Наружная косая

мышца живота

Наружная поверхность

V-XII ребер

Наружная губа подвздошного гребня, лобковый симфиз, белая линия живота. Нижний край апоневроза наружной косой мышцы перекидывается между верхней передней подвздошной остью и лобковым бугорком и образует паховую связку

Поворачивает туловище в противоположную сторону. При укрепленном и двустороннем сокращении опускает ребра и сгибает позвоночник (мышца брюшного пресса)

Внутренняя косая

мышца живота

Промежуточная линия

подвздошного гребня, паховая связка, пояснично-грудная фасция

Хрящи нижних ребер, белая линия живота

Поворачивает туловище в свою сторону. При двустороннем сокращении опускает ребра и сгибает позвоночник (мышца брюшного пресса)

Поперечная мышца

живота

Внутренние поверхности VI-XII ребер, внутренняя губа подвздошного гребня, пояснично-грудная фасция. Латеральная треть паховой связки

Белая линия живота

При двустороннем сокращении уменьшают размеры брюшной полости (основная мышца брюшного пресса)

Мышцы задней стенки живота

Квадратная мышца поясницы

Подвздошный гребень, поперечные отростки нижних поясничных позвонков

XII ребро, поперечные отростки верхних поясничных позвонков

При одностороннем сокращении наклоняет позвоночник в свою сторону. При двустороннем сокращении удерживает позвоночник в вертикальном положении

Мышцы диафрагмы таза

Глубокие мышцы диафрагмы таза

Мышца, поднимающая задний проход

Внутренняя поверхность нижней ветви лобковой кости, сухожильная дуга мышцы, поднимающей задний проход

Поверхностный слой мышц диафрагмы таза. Копчик, заднепроходно-копчиковая связка, охватывает конечный отдел прямой кишки

Укрепляет и поднимает дно таза, поднимает конечный отдел прямой кишки

Копчиковая мышца

Седалищная ость

Боковые края IV-V крестцовых позвонков, копчик

Удерживает копчик

Поверхностные мышцы диафрагмы таза

Наружный сфинктер заднего прохода

Копчик, заднепроходно-копчиковая связка

Кольцеобразно окружает задний проход

Замыкает задний проход

Мышцы мочеполовой диафрагмы

Глубокие мышцы мочеполовой диафрагмы

Глубокая поперечная мышца промежности

Ветвь седалищной кости

Пучки обеих мышц перекрещиваются, образуя сухожильный центр промежности

Укрепляет сухожильный центр промежности

Сфинктер мочеиспускательного канала

Циркулярные пучки окружают мочеиспускательный канал, у женщин окружают также влагалище

Пучки имеют круговую ориентацию

Сжимает мочеиспускательный канал, у женщин также сжимает влагалище

Название мышцы

Начало

Прикрепление

Функция

Мышцы свода черепа

Надчерепная (затылочно-лобная) мышца:

затылочное брюшко

лобное брюшко

Наивысшая выйная линия, основание сосцевидного отростка височной кости

Сухожильный шлем

Сухожильный шлем

Кожа бровей

Тянет кожу волосистой части головы кзади

Поднимает бровь кверху, образует поперечные складки кожи лба

Мышца, сморщивающая бровь

Медиальная часть надбровной дуги

Кожа брови

Сближает брови, образует вертикальные складки над переносьем

Мышца гордецов

Носовая кость

Кожа между бровями

Образует поперечные морщины над переносьем

Мышцы ушной раковины

Височно-теменная мышца (верхняя ушная мышца)

Сухожильный шлем

Хрящ ушной раковины

Тянет ушную раковину вверх

Передняя ушная мышца

Височная фасция

То же

Тянет ушную раковину вперед

Задняя ушная мышца

Сосцевидный отросток височной кости

То же

Тянет ушную раковину кзади

Мышцы, окружающие глазную щель

Круговая мышца глаза: глазничная часть

вековая часть

слезная часть

Носовая часть лобной кости, лобный отросток верхней челюсти, медиальная связка века

Медиальная связка века

Слезная кость

Располагается на костном крае глазницы, прикрепляется около своего начала, образуя замкнутое кольцо

Латеральная связка века

Стенка слезного мешка

Зажмуривает глаз

Смыкает веки

Расширяет слезный мешок

Мышцы, окружающие носовые отверстия

Носовая мышца:

поперечная часть

крыльная часть

Верхняя челюсть выше и латеральнее верхних резцов

Верхняя челюсть, латеральнее верхних резцов

Апоневроз спинки носа

Кожа крыла носа

Суживает отверстия ноздрей

Опускает крыло носа

Мышца, опускающая перегородку носа

Верхняя челюсть над медиальным резцом

Хрящевая часть перегородки носа

Опускает перегородку носа

Мышцы, окружающие ротовую щель

Круговая мышца рта: краевая часть

губная часть

Мышечные пучки щечной и других мимических мышц, подходящих радиарно к отверстию рта

Кожа и слизистая оболочка верхней и нижней губ

Закрывает ротовое отверстие (губная часть), стягивает

(сжимает) и выдвигает вперед губы (краевая часть)

Мышца, опускающая угол рта

Нижний край тела нижней челюсти

Кожа угла рта

Тянет угол рта книзу

Мышца, опускающая нижнюю губу

Нижний край тела нижней челюсти

Кожа и слизистая оболочка нижней губы

Тянет нижнюю губу вниз

Подбородочная мышца

Стенки альвеол нижних резцов

Кожа подбородка

Поднимает кожу подбородка

Мышца, поднимающая угол рта

Клыковая ямка верхней челюсти

Угол рта

Поднимает угол рта

Мышца, поднимающая верхнюю губу

Нижнеглазничный край верхней челюсти

Кожа верхней губы

Поднимает верхнюю губу

Большая и малая скуловые мышцы

Скуловая кость

Угол рта

Поднимают угол рта, углубляют носогубную складку

Щечная мышца

Верхняя, нижняя челюсти, крыловидно-нижнечелюстной шов

Круговая мышца рта

Напрягает (укрепляет) щеку, тянет угол рта кзади

Мышца смеха

Фасция жевательной мышцы

Кожа угла рта

Растягивает рот, образует ямочку на щеке

Название мышцы

Начало

Прикрепление

Функция

Жевательная мышца

Нижний край скуловой кости скуловая дуга

Жевательная бугристость нижней челюсти

Поднимает угол нижней челюсти

Височная мышца

Височная поверхность лобной кости теменная кость, чешуя височной кости, большое крыло клиновидной кости, височная фасция

Венечный отросток нижней челюсти

Поднимает нижнюю челюсть, задние пучки тянут челюсть назад

Медиальная крыловидная мышца

Крыловидная ямка крыловидного отростка клиновидной кости

Крыловидная бугристость нижней челюсти

Поднимает угол нижней челюсти

Латеральная крыловидная мышца

Подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости, наружная поверхность латеральной пластинки крыловидного отростка

Шейка нижней челюсти, внутрисуставный диск и капсула височно-нижнечелюстного сустава

При одностороннем сокращении смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону, при двустороннем — нижняя челюсть выдвигается вперед

Название мышцы

Начало

Прикрепление

Функция

Поверхностные мышцы

Подкожная мышца шеи (по развитию относится к мимическим мышцам)

Грудная фасция, кожа верхней части груди на уровне II ребра

Жевательная фасция, край нижней челюсти, угол рта

Тянет угол рта вниз, оттягивает кожу шеи, препятствуя сдавлению подкожных вен

Грудино-ключично-сосцевидная мышца

Рукоятка грудины, медиальная треть ключицы

Сосцевидный отросток височной кости, верхняя выйная линия

При одностороннем сокращении наклоняет голову в свою сторону и поворачивает лицо в противоположную сторону, при двустороннем – запрокидывает голову назад

Надподъязычные мышцы

Двубрюшная мышца

Сосцевидная вырезка височной кости (заднее брюшко)

Двубрюшная ямка нижней челюсти (переднее брюшко) Сухожилие, соединяющее переднее и заднее брюшки, прикрепляется к телу и большому рожку подъязычной кости при помощи фасциальной петли

Тянет вверх подъязычную кость. При фиксированной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть

Шилоподъязычная мышца

Шиловидный отросток

височной кости

Тело подъязычной кости

Тянет вверх подъязычную кость

Челюстно-подъязычная мышца

Внутренняя поверхность тела нижней челюсти

Срастается с противоположной мышцей, образуя дно — диафрагму рта

То же

Подбородочно-подъязычная мышца

Подбородочная ость нижней челюсти

Тело подъязычной кости

Тянет вверх подъязычную кость, при укрепленной (неподвижной) кости опускает нижнюю челюсть

Подподъязычные мышцы

Грудино-подъязычная мышца

Задняя поверхность рукоятки грудины, грудинный конец ключицы

Тело подъязычной кости

Тянет подъязычную кость вниз

Грудино-щитовидная мышца

Задняя поверхность рукоятки грудины, хрящ I ребра

Боковая поверхность щитовидного хряща (косая линия)

Опускает гортань

Лопаточно-подъязычная мышца

Верхний край лопатки медиальнее ее вырезки (нижнее брюшко)

Тело подъязычной кости (верхнее брюшко) (оба брюшка соединены промежуточным сухожилием)

Тянет вниз подъязычную кость, натягивает претрахеальную пластинку шейной фасции

Щитоподъязычная мышца

Косая линия щитовидного хряща

Тело, большой рог подъязычной кости

При фиксированной подъязычной кости поднимает гортань

Глубокие мышцы шеи Боковые мышцы

Передняя лестничная мышца

Поперечные отростки III-VI шейных позвонков

Бугорок передней лестничной мышцы на I ребре

Поднимают I, II ребра, участвуют в акте вдоха. При фиксированных ребрах, сокращаясь на обеих сторонах, сгибают шейный отдел позвоночника кпереди, а при одностороннем сокращении наклоняют его в свою сторону

Средняя лестничная мышца

Поперечные отростки II-VII шейных позвонков

I ребро, сзади от борозды подключичной артерии

Задняя лестничная мышца

Поперечные отростки IV-VI шейных позвонков

Верхний край II ребра

Предпозвоночные мышцы

Длинная мышца шеи

Передняя поверхность тел и поперечные отростки III-VII шейных, I-II грудных позвонков

Тела и поперечные отростки верхних 5 шейных позвонков, передний бугорок атланта

Наклоняет шейный отдел позвоночника вперед и в свою сторону

Длинная мышца головы

Поперечные отростки III-VI шейных позвонков

Нижняя поверхность базилярной части затылочной кости

Наклоняет голову вперед

Передняя прямая мышца головы

Передняя поверхность латеральной массы атланта

Нижняя поверхность базилярной части затылочной кости

То же

Латеральная прямая мышца головы

Поперечный отросток атланта

Нижняя поверхность яремного отростка затылочной кости

Наклоняет голову в свою сторону

studfiles.net

строение, свойства и типы мышечной ткани.

Мышечная ткань

Клетки мышечной ткани, как и нервные, могут возбуждаться при воздействии химических и электрических стимулов. Способность мышечных клеток укорачиваться (сокращаться) в ответ на действие определенного стимула связана с наличием особых белковых структур (миофибрилл). В организме мышечные клетки осуществляют энергосберегающие функции, поскольку энергия, расходуемая при сокращении мышцы, затем выделяется в виде тепла. Поэтому при охлаждении организма происходят частые сокращения мышц (дрожь).

По строению мышечные клетки напоминают другие клетки организма, но отличаются от них формой. Каждая мышечная клетка подобна волокну, длина которого может достигать 20 см. Поэтому часто мышечную клетку называют мышечным волокном.

Характерной особенностью мышечных клеток (волокон) является присутствие в них больших количеств белковых структур, которые называются миофибриллами и сокращаются при раздражении клетки. Каждая миофибрилла состоит из коротких белковых волокон, называемых микрофиламенты. В свою очередь, микрофиламенты подразделяются на тонкие актиновые и более толстые миозиновые волокна. Сокращение происходит в ответ на нервное раздражение, которое передается к мышце от двигательной концевой пластинки по нервному отростку посредством нейромедиатора – ацетилхолина.

В соответствии со строением и выполняемыми функциями, выделяют две разновидности мышечной ткани: гладкая и поперечнополосатая.

Гладкая мышечная ткань

Клетка гладкой мышечной ткани имеет веретенообразную форму. В центре расположено продолговатое ядро. Миофибриллы организованы не так строго упорядоченно, как в клетках поперечнополосатых мышц. Кроме этого, гладкие мышцы сокращаются медленнее, чем поперечнополосатые. Сокращение мышц происходит под действием химических медиаторов: ацетилхолина и адреналина. Работа гладких мышц регулируется автономной нервной системой (вегетативной).

За счет этой ткани формируется большая часть стенок полых внутренних органов (желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь, мочеполовые органы, кровеносные сосуды и т. д.).

Поперечнополосатая мышечная ткань

Под микроскопом в мышечной клетке можно видеть жесткую структурную организацию миофибрилл и их субъединиц (актиновых и миозиновых волокон). Они располагаются в виде чередующихся светлых и темных поперечных полос. Отсюда и произошло название этой разновидности мышечной ткани. Такой упорядоченный характер расположения актиновых и миозиновых волокон является отличительным признаком клеток поперечнополосатых мышц, поскольку в клетках гладкой мышечной ткани волокна расположены неупорядоченно.

Эта разновидность мышечной ткани в свою очередь подразделяется на два типа: скелетная и сердечная.

Скелетная мышечная ткань составляет 40-50% от общего веса тела, что делает скелет наиболее развитой частью человеческого организма. Большая часть скелетных мышц образует мускулатуру активной двигательной системы, а также формирует выражение лица (мимические мышцы), язык, горло, гортань, среднее ухо, тазовое дно и т. д. Эти мышцы находятся под контролем соматической нервной системы и поэтому могут сокращаться произвольно.

Сердечная мышечная ткань представлена специфической формой поперечнополосатых мышц. По сравнению со скелетными мышцами, она имеет ряд особенностей.

В отличие от краевого расположения ядер в клетке скелетных мышц, ядра в клетке мышечной ткани сердца располагаются в центре клетки. Сами клетки по диаметру меньше мышечных волокон скелетных мышц. В противоположность мышечным волокнам скелетных мышц, которые снаружи не имеют фибриллярных структур, необходимых для связывания между собой, клетки мышечной ткани сердца связаны друг с другом особыми вставочными дисками. Такая организация мышечных клеток сердца дает возможность электрическому импульсу веерообразно распространяться по стенкам обоих предсердий и внутренней поверхности желудочков. Еще одна особенность сердечной мышцы заключается в способности некоторых ее клеток генерировать импульсы не только в ответ на внешние раздражители, но и спонтанно. Активность клеток мышцы сердца находится под контролем автономной нервной системы.

Строение скелетных мышц

Мышечные волокна и соединительная ткань в скелетных мышцах тесно связаны между собой. Каждая мышца окружена особой оболочкой (эпимизий), состоящей из плотной соединительной ткани. Каждая мышца состоит из отдельных пучков волокон (фасцикул), также окруженных собсенной оболочкой (перимизий).

Такие пучки волокон состоят из сотен мышечных фибрилл – мышечных клеток, покрытых оболочкой из соединительной ткани. Внутри каждая мышечная клетка содержит несколько сотен ядер, расположенных по периферии. В длину такая клетка может достигать нескольких см. Обычно мышечные фибриллы располагаются по всей длине мышцы и с двух концов прикрепляются к сухожилиям, которые скрепляют мышцу с костью (отсюда название – скелетные мышцы).

Структурные и молекулярные основы сокращения скелетных мышц

Выше мы уже говорили, что мышечные волокна состоят из миофибрилл способных сокращаться. Эти фибриллы расположены параллельно продольной оси клетки и посредством Z-дисков разделены на множество единиц, которые называются саркомерами.

В каждом саркомере существует упорядоченная структура микрофиламентов, представленная актиновыми и миозиновыми нитями. Каждая актиновая нить связана с Z-диском саркомера, причем миозиновые нити, находящиеся в середине саркомера, с обеих сторон распространяются в область актиновых нитей.

При сокращении эти нити скользят вдоль по отношению друг к другу. Каждый отдельный саркомер при этом становится короче, в то время как актиновые и миозиновые нити сохраняют свою длину. При растяжении мышцы происходит обратной процесс.

Характер и продолжительность сокращения для поперечнополосатых скелетных мышц различны. Мышечные волокна, обладающие временем сокращения 30-40 мс, называются быстрыми (фазными) волокнами. Они отличаются от медленных (тонических) волокон, тем, что время сокращения для них составляет около 100 мс.

Даже в состоянии покоя мышцы всегда находятся в активном (непроизвольном) напряжении (тонусе). Тонус скелетных мышц поддерживается за счет постоянно поступающих в них слабых импульсов. Мышечный тонус контролируется самостоятельно посредством мышечного веретена и сухожилий. При отсутствии мышечного тонуса говорят о вялом (атоническом) параличе.

Если мышца в течение долгого времени не выполняет работу или нарушается ее иннервация, то она атрофируется. С другой стороны, при повышенной нагрузке на мышцы, например у спортсменов, происходит утолщение отдельных мышечных волокон и наступает гипертрофия мышц. При сильных повреждениях мышцы формируется шрам из соединительной ткани, поскольку способность мышц к регенерации ограничена.

Кровоснабжение мышц

Приток крови к мышце и, следовательно, снабжение ее кислородом зависит от работы, которую она совершает. Количество кислорода, необходимое работающей мышце, в 500 раз превышает потребность в кислороде мышцы, находящейся в состоянии покоя. Поэтому при мышечной работе количество крови, поступающее в мышцу, сильно возрастает (300-500 капилляров/мм3 объема мышцы) и может в 20 раз превышать этот показатель для неработающей мышцы.
 

Узнай все секреты профессионального массажа
в Санкт-Петербурге!

www.sportmassag.ru

таблицы по мышцам

Название мышц

Начало мышц

Место прикрепления

Функция

Мышцы плечевого пояса Дельтовидная мышца (m . deltoideus)

Начинается от ключицы, лопаточной ости и акромеона

Прикрепляется к дельтовидной бугристости дельтовидной кости

Отводит плечо, сгибает и разгибает плечо

Надостная мышца (m . supraspinatus)

Начинается от надостной ямки лопатки

Прикрепляется к большому бугорку плечевой кости

Отводит плечо, оттягивает капсулу плечевого сустава

Подостная мышца m . infraspinatus)

Берёт начало от стенки подостной ямки лопатки

Прикрепляется к большому бугорку плечевой кости, к капсуле плечевого сустава

Вращает плечо наружу, оттягивает капсулу плечевого сустава

Малая и большая круглые мышцы (mm. teres minor et major)

Начинается от лопатки

Прикрепляется к большому и малому бугоркам плечевой кости

Первая – поворачивает плечо наружу, вторая – внутрь, отводит руку назад и медиально

Подлопаточная мышца (m . subscapularis)

Берёт начало от рёберной поверхности лопатки

Прикрепляется к малому бугорку плечевой кости

Поворачивает плечо внутрь, одновременно приводит плечо к туловищу

Мышцы свободной части верхней конечности Двуглавая мышца (m . biceps brahii)

 

Длинная головка берёт начало от надсуставного бугорка, короткая – от клювовидного отростка лопатки

Прикрепляется к бугристости лучевой кости

Сгибает плечо в локтевом суставе и предплечье, поворачивает его наружу

Клювовидно-плечевая мышца (m . coracobrahialis)

Начинается от клювовидного отростка лопатки

Прикрепляется к середине плечевой кости

Поднимает и поворачивает наружу, сгибает и приводит плечо к туловищу

Плечевая мышца (m . brahialis)

Берёт начало от нижней части плечевой кости

Прикрепляется к бугристости локтевой кости

Сгибает предплечье, натягивает капсулу локтевого сустава

Трёхглавая мышца плеча (m . triceps brahii)

Начинается тремя головками: длинной – от подсуставного бугорка лопатки, медиальной и латеральной – от плечевого

Прикрепляется к локтевому отростку и капсуле локтевого сустава

Разгибает предплечье, тянет плечо назад, приводит плечо к туловищу

Локтевая мышца m . anconacus)

Берёт начало от латерального подмыщелка плечевой кости

Прикрепляется к бугристости локтевой кости

Сгибает предплечье, натягивает капсулу локтевого сустава

Плечелучевая мышца (m . brahioradialis)

Берёт начало от плечевой кости и латеральной межмышечной перегородки

Прикрепляется к дистальному концу лучевой кости

Сгибает предплечье в локтевом суставе, поворачивает лучевую кость, устанавливается в среднем положении между пронацией и супинацией

Круглый пронатор (m. pronator teres)

Начинается от медиального подмышелка плечевой кости, и венечного отростка локтевой кости

Прикрепляется к венечной части плечевой кости

Участвует в сгибании предплечья, поворачивает его в сторону локтя (пронация)

Лучевой сгибатель запястья (m . flexor carpi radialis)

Берёт начало от внутреннего подмыщелка плечевой кости, от фасции предплечья

прикрепляется к основанию 2 пястной кости

Сгибает запястье и участвует в пронации кисти

Длинная ладонная мышца (m . palmaris longus)

Начинается от внутреннего надмышелка плечевой кости

Прикрепляется к ладонному апоневрозу

Участвует в сгибании кисти, напрягает ладонный апоневроз

Локтевой сгибатель запястья (m . flexor carpi ulnaris)

Начинается плечевой головкой от внутреннего надмыщелка плечевой кости, венечного отростка локтевой кости и фасции, локтевой головкой от локтевой кости

Прикрепляется к гороховидной, крючковидной и 5 пястной костям

Сгибает запястье , приводит кисть

Поверхностный сгибатель пальцев (m . flexor digitorum superfacialis)

Берёт начало от медиального подмышелка плечевой кости, венечного отростка локтевой кости проксимального отдела лучевой кости

Прикрепляется к средним фалангам 2-5 пальцев

Участвует в сгибании средних фаланг 2-5 пальцев, в сгибании кисти

Глубокий сгибатель пальцев (m . flexor digitorum profundus)

Берёт начало от верхних двух третей передней поверхности локтевой кости и межкостной перепонки предплечья

Прикрепляется к дистальной фаланге большого пальца

Сгибает дистальную фалангу большого пальца и кисть

Длинный сгибатель большого пальца кисти (m. flexor pollicis longus)

Начинается от передней поверхности лучевой кости

Прикрепляется к дистальной фаланге большого пальца

Сгибает дистальную фалангу большого пальца и кисть

Квадратный пронатор (m . pronator quadrates)

Начинается от переднего края и передней поверхности нижней трети тел локтевой и лучевой

Прикрепляется к передней поверхности дистальной трети лучевой кости

Поворачивает внутрь (пронирует) предплечье и кисть

Длинный лучевой разгибатель запястья (m. extensor carpi radialis longus)

Берёт начало от латерального надмыщелка плечевой кости, латеральной межмышечной перегородки плеча

Прикрепляется к основанию 2 пястной кости

Несколько сгибает предплечье, разгибает кисть, отводит кисть латерально

Короткий лучевой разгибатель запястья (m. txtensor carpi radialis longus)

Начинается от латерального подмыщелка плечевой кости и фасции предплечья

Прикрепляется к тыльной поверхности основания 3 пястной кости

Разгибает кисть и отводит её

Разгибатель пальцев (m . extensor digitorum)

Начинается на латеральном надмыщелке плечевой кости и фасции предплечья

Прикрепляется к основанию дистальной фаланге 2-5 пальцев

Разгибает пальцы

Разгибатель мизинца (m. extensor digiti minimi)

Берёт начало от латерального надмыщелка плечевой кости

Прикрепляется к средней и дистальной фаланге мизинца

Разгибает 5 палец

Локтевой разгибатель апястья (m . extensor carpi ulnaris)

Начинается от латерального надмыщелка плечевой кости и фасции предплечья

Прикрепляется к основанию 5 пястной кости

Разгибает и приводит кисть

Супинатор (m. supinator)

Начинается от латерального надмышелка плечевой кости, капсулы локтевого сустава, гребня супинатора локтевой кости

Прикрепляется к латеральной поверхности проксимальной кости

Поворачивает ( супинирует) кнаружи лучевую кость и кисть

Длинная мышца, отводящая большой палец кисти (m. abductor pollicis longus)

Начинается на задней поверхности локтевой и лучевой кости, межкостной перепонки предплечья

Прикрепляется к основанию 1 пястной кости

Отводит большой палец и всю кисть

Короткий разгибатель большого пальца кисти (m. extensor pollicis brevis)

Отходит от задней поверхности лучевой кости, межкостной перепонки предплечья

Прикрепляется к основанию проксимальной фаланги большого пальца кисти

Разгибает проксимальную фалангу, отводит большой палец кисти

Длинный разгибатель большого пальца кисти (m. extensor pollicis longus)

Берёт начало от задней поверхности локтевой кости, межкостной перепонки предплечья

Прикрепляется к дистальной фаланге большого пальца кисти

Разгибает большой палец кисти

Разгибатель указательного пальца (m . extensor indicis)

Начинается на задней поверхности локтевой кости, межкостной перепонки предплечья

Прикрепляется к тыльной поверхности проксимальной фаланге указательного пальца

Разгибает указательный палец

Короткая ладонная мышца (m . palmaris brevis)

Берёт своё начало от удерживателя сгибателей

Прикрепляется к коже медиального края кисти

При сокращении на коже возвышения мизинца образуются складки

Мышца, отводящая мизинец (m . abductor digiti minimi)

Начинается от гороховидной кости и сухожилия локтевого сгибателя запястья

Прикрепляется к медиальной стороне проксимальной фаланги мизинца

Отводит мизинец

Мышца, противопоставляющая мизинец (m . opponens digiti minimi)

Отходит от крючковидной кости и удерживателя сгибателей

Прикрепляется к локтевому краю 5 пястной кости

Противопоставляет мизинец большому пальцу кисти

Короткий сгибатель мизинца (m . flexor digiti minimi brevis)

Начинается от крючка крючковидной кости

Прикрепляется к проксимальной фаланге мизинца

Сгибает мизинец

Червеобразные мышцы (m . lumbricalis)

В количестве четырёх берут начало от сухожилий глубокого сгибателя пальцев

Прикрепляются к тыльной поверхности проксимальных фаланг 2-5 пальцев

Сгибают проксимальные фаланги и разгибают средние и дистальные фаланги 2-5 пальцев

Ладонные межкостные мышцы (m . interossei palmers)

В количестве трёх размещаются в промежутках 2-5 пястных костей, отходят от боковых поверхностей 2,4, 5 пястных костей

Прикрепляются тонкими сухожилиями к тыльной поверхности проксимальных фаланг 2,4,5 пальцев

Сокращаясь, мышцы приводят 2,4 и 5 пальцы к среднему (3)

Тыльные межкостные мышцы (m . interossei dorsales)

Каждая тыльная мышца начинается двумя головками от обращённых друг к другу сторон 1-5 пястных костей

Прикрепляются к основанию проксимальных фаланг 2-5 пальцев

Отводят 1,2,4 пальцы от среднего пальца

Короткая мышца, отводящая большой палец кисти (m. abductor pollicis brevis)

Отходит от ладьевидной кости, кости-трапеции, удерживателя сгибателей

Прикрепляется к проксимальной фаланге большого пальца кисти

Отводит большой палец кисти

Короткий сгибатель большого пальца кисти (m. flexor pollicis brevis)

Своими головками начинается от удерживателя сгибателей, кости-трапеции, троапецевидной кости и 2 пястной кости

Прикрепляется к проксимальной фаланге большого пальца кисти

Сгибает проксимальную фалангу большого пальца кисти

Мышца, противопоставляющая большой палец кисти (m. opponens pollicis)

Берёт начало от бугорка кости-трапеции, удерживателя сгибателей

Прикрепляется к 1 пястной кости

Противопоставляет большой палец кисти мизинцу и всем остальным пальцам

Мышца, приводящая большой палец кисти (m. abductor pollicis) Имеет косую и по перечные головки

Косая головка берёт начало от головчатой кости, оснований 2 и пястных костей, поперечная – от ладонной поверхности 3 пястной кости

Прикрепляется мышца общим сухожилием к основанию проксимальной фаланги большого пальца кисти

Сокращаясь, мышца приводит большой палец кисти к указательному, участвует в сгибании большого пальца кисти

studfiles.net

1. Виды мышечной ткани

2. Поперечно-полосатая скелетная ткань

3. Гистогенез и регенерация мышечной ткани

4. Иннервация и кровоснабжение скелетных мышц

5. Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань

6. Гладкая мышечная ткань

7. Специальные гладкомышечные ткани

1. Свойством сократимости обладают практически все виды клеток, благодаря наличию в их цитоплазме сократительного аппарата, представленного сетью тонких микрофиламентов (5—7 нм), состоящих из сократительных белков — актина, миозина, тропомиозина и других. За счет взаимодействия названных белков микрофиламентов осуществляются сократительные процессы и обеспечивается движение в цитоплазме гиалоплазмы, органелл, вакуолей, образование псевдоподий и инвагинаций плазмолеммы, а также процессы фаго- и пиноцитоза, экзоцитоза, деления и перемещения клеток. Содержание сократительных элементов, а, следовательно, и сократительные процессы неодинаково выражены в разных типах клеток. Наиболее выражены сократительные структуры в клетках, основной функцией которых является сокращение. Такие клетки или их производные образуют мышечные ткани, которые обеспечивают сократительные процессы в полых внутренних органах и сосудах, перемещение частей тела относительно друг друга, поддержание позы и перемещение организма в пространстве. Помимо движения при сокращении выделяется большое количество тепла, а, следовательно, мышечные ткани участвуют в терморегуляции организма. Мышечные ткани неодинаковы по строению, источникам происхождения и иннервации, по функциональным особенностям. Наконец, следует отметить, что любая разновидность мышечной ткани, помимо сократительных элементов (мышечных клеток и мышечных волокон) включает в себя клеточные элементы и волокна рыхлой волокнистой соединительной ткани и сосуды, которые обеспечивают трофику мышечных элементов, осуществляют передачу усилий сокращения мышечных элементов на скелет. Однако, функционально ведущими элементами мышечных тканей являются мышечные клетки или мышечные волокна.

Классификация мышечных тканей

  • Гладкая (неисчерченная)— мезенхимная;

  • специальная — нейрального происхождения и эпидермального происхождения;

  • Поперечно-полосатая (исчерченная)— скелетная;

  • сердечная.

Как видно из представленной классификации мышечная ткань подразделяется по строению на две основные группы — гладкую и поперечно-полосатую. Каждая из двух групп в свою очередь подразделяется на разновидности, как по источникам происхождения, так и по строению и функциональным особенностям. Гладкая мышечная ткань, входящая в состав внутренних органов и сосудов, развивается из мезенхимы. К специальным мышечным тканям нейрального происхождения относятся гладкомышечные клетки радужной оболочки, эпидермального происхождения — миоэпителиальные клетки слюнных, слезных, потовых и молочных желез.

Поперечно-полосатая мышечная ткань подразделяется на скелетную и сердечную. Обе эти разновидности развиваются из мезодермы, но из разных ее частей: скелетная — из миотомов сомитов, сердечная — из висцерального листка спланхнотома.

Каждая разновидность мышечной ткани имеет свою структурно-функциональную единицу. Структурно-функциональной единицей гладкой мышечной ткани внутренних органов и радужной оболочки является гладкомышечная клетка — миоцит; специальной мышечной ткани эпидермального происхождения — корзинчатый миоэпителиоцит; сердечной мышечной ткани — кардиомиоцит; скелетной мышечной ткани — мышечное волокно.

studfiles.net

Особенности строения мышечной ткани — Всё о тренировках

Говоря о мышечной ткани и её особенностях строения, необходимо понимать, что речь идет, прежде всего, о сложноорганизованной структуре, обладающей несколькими важными свойствами: возбудимостью, лабильностью, проводимостью и сократимостью. Это и позволяет ей выполнять ряд локомоторных функций в организме – изменение положения тела в пространстве, поддержание статичного положения, осуществление сложных согласованных движений. Кроме того мышечная ткань является одним из важнейших компонентов большинства внутренних органов и сердечно-сосудистой системы. Наконец, наиболее не очевидная, но, тем не менее, важная функция – образование тепла, так необходимого для поддержания температуры тела. Так какие же особенности делают мышечную ткань настолько незаменимой структурой для человеческого тела?

Стоит начать, пожалуй, с главной морфологической особенности, которая позволяет мышечной ткани обособляться от иных типов тканей и дифференцировать ее на отдельные группы. Все виды мышечной ткани имеют волоконное строение и специализированный сократительный аппарат, который и обеспечивает изменение длины волокна.

Исходя из выше сказанного, мышечная ткань в организме человека представлена тремя функциональными группами:

— гладкая,
— поперечнополосатая,
— сердечная поперечно-полосатая.

Гладкая мышечная ткань

Данный тип мышечной ткани обнаруживается преимущественно во внутренних полых органах, а также в кровеносных сосудах. Обеспечивает сократительные движения органов, изменения диаметра сосудов, мобильность глаз. Образована типичными для мышечной ткани клетками – миоцитами, однако имеющими свой ряд особенностей. Миоциты гладкой мышечной ткани имеют гораздо меньшую длину, нежели миоциты скелетной мускулатуры. Не имеет сарколеммы, свойственной для поперечнополосатой ткани, зато в протоплазме обнаруживаются все типы сократительных белков: миозин, актин, тропомиозин. В расслабленном состоянии они не образовывают сократительный комплекс и представлены отдельными цепочками в небольших количествах – вот еще одно отличие от скелетной мускулатуры.

При нанесении раздражения происходит соединение белков, которое и обеспечивает сокращение ткани. Функциональных элементов клетки – органелл – относительно скелетной ткани гораздо меньше. Гладкая мышечная ткань обладает свойством всасывать вещества поверхностью клетки, на что указывают пиноцитозные пузырьки, образованные клеточной мембраной. Наконец важное функциональное отличие – гладкая мышечная ткань получает иннервацию от вегетативной нервной системы, а не от соматических нервов. Это обозначает, что человек не контролирует их сокращения и не в состоянии на них повлиять. Сокращение гладких мышечных клеток происходит более долго, но является менее энергозатратным.

Скелетная мышечная ткань

Представляет собой основной мышечный аппарат человека. Обеспечивает локомоторные, защитные, соединительные функции. Первое принципиальное отличие – это длина клеток. При диаметре не достигающим и нескольких микрометров, длина их может быть более десятка сантиметров. Второе принципиальное отличие – морфологическая характеристика функциональной единицы – миосимпласта. Он не является полноценной клеткой, а скорее, несколькими клетками, слившимися в одно образование.

По периферии миосимпласта находятся многочисленные органеллы. Они представлены саркоплазматическим ретикулом, который запасает ионы кальция, необходимые для сокращения; митохондриями – источниками АТФ, выполняющими энергетическую функцию, ибо сокращение скелетной мускулатуры, в отличии от сокращения гладкой – процесс достаточно энергозатратный. В центре миосимпласта располагается основная сократительная структура ткани – миофибрилла. Она состоит из отдельных сегментов – саркомеров, которые включают в себя сократительный белковый аппарат клетки.

В сократительный аппарат входят:

— актин,
— миозин,
— тропомиозин,
— тропонин.

Они образовывают систему волокон, связанных по принципу мостика. Потому скелетная мускулатура и носит название поперечнополосатой мышечной ткани. Следующая принципиальная особенность – иннервация. Одно мышечное волокно может получать иннервацию из нескольких источников. Кроме того, мотонейроны (нейроны, иннервирующие мышечное волокно) тоже дифференцируются на группы. Одни отвечают за тонические сокращения, другие за мелкую моторику сокращающихся мышц.

Стоит обратить внимание на то, что скелетная мускулатура неодинакова по цветовой окраске. Одни группы мышц имеют красный цвет – это связано с наличием в больших объемах специализированного белка – миоглобина. Как правило, эти мышцы довольно медленно утомляются, зато процесс релаксации происходит очень быстро. Группа — красных мышц обеспечивают поддержание положение тела в пространстве. Противоположная по характеристикам группа – белые мышцы. Миоглобина и митохондрий в них гораздо меньше, оттого и такое название. Данная группа мышц быстро сокращается, но и быстро утомляется.

Миокард

Этот тип поперечнополосатой мышечной ткани, обеспечивающей сокращения сердца, объединяет в себе черты обоих групп мышц. В числе общих признаков с гладкими мышцами – источник иннервации, которым является вегетативная нервная система. То есть – миокард, это единственная поперечнополосатая мышечная ткань в организме человека, которая не является ему подконтрольной. Миокард образован несколькими типами кардиомиоцитов. Отдельного упоминания заслуживают пейсмейкеры.

Эти группы мышечных клеток обладают свойством генерировать электрические импульсы, являясь в таком случае источником возбуждения ткани. По это функциональному признаку пейсмейкеры объединяются в проводящую систему сердца и дифференцируются на группы водителей ритма – источников возбуждения в сердце. Одно из главных функциональных отличий – тип контакта между кардиомиоцитами – вставочные диски между разветвлениями клеток.

energysportlife.ru

Функции групп мышц человека и их расположение: таблица

Любое, даже незначительное, движение — это результат работы наших мышц. Они трудятся день и ночь: держат нас в вертикальном положении, помогают говорить. И даже сердце — это мышца, без которой жизнь была бы невозможна.

 

 

Мышцы человека

Их строение:

  • Мышечные волокна — это составляющие любой мышцы.
  • Каждое из них способно сокращаться само по себе.
  • Волокна связываются при помощи соединительной ткани в мышечные пучки.
  • Небольшие пучки собираются в более крупные скопления, образуя мышечное брюшко, заключенное в соединительнотканную оболочку.
  • Для связи с головным мозгом в мышцах находится много нервных волокон, которые позволяют передавать сигналы в головной мозг и обратно, а также поддерживают мышцу в состоянии тонуса.
  • Постоянная работа мышц подразумевает под собой активный обмен веществ.

В теле человека находится около 640 мышц. Самые маленькие из них находятся в ухе, а самые крупные — приводят в движение ноги и называются ягодичными.

  • Это обеспечивается при помощи большого количества сосудов, которые в ней находятся.
  • Соединительные прослойки между волокнами мышечной ткани образуют сухожилие.
  • Это пассивная часть мышцы.
  • С ее помощью мышца крепится к кости.

Как работают мышцы:

  • Основная функция мышцы — это её сокращение.
  • Процесс этот происходит под действием энергии АТФ в присутствии воды, кальция и магния.
  • В разных мышцах сокращения проявляются по-разному.
  • Мышцы могут удлиняться, укорачиваться или оставаться с той же длиной.
  • Сокращение мышечных волокон может происходить с одинаковой скоростью.
  • Или может начаться быстро, постепенно замедляясь.
  • Но в любом случае мышца начинает сокращаться под действием нервного импульса, идущего из головного мозга.

Виды и группы

По анатомической форме различают следующие виды:

  • Веретенообразные.
  • Прямые.
  • Многоглавые.
  • Имеющие геометрическую форму (например, ромбовидные, трапециевидные, квадратные).

Волокна в мышцах могут располагаться:

  • Прямо.
  • Поперек.
  • По кругу.
  • По косой.

Существует также классификация, характеризующая функции мышц:

  • Разгибатели и сгибатели.
  • Дилятаторы и сфинктеры.
  • Отводящие и приводящие.
  • Антагонисты и синергисты.
  • Выпрямляющие, опускающие и поднимающие.

Сердечная мышца сокращается в среднем каждую секунду. Чем выше нагрузка — тем выше скорость. Эта мышца уникальна еще и тем, что она продолжает сокращаться, даже если ее извлечь из организма.

Группы мышц и их функции

В таблице ниже представлены группы мышц человека и их функции.

Группа мышцФункции
Глазные (мышцы глаза)Функции глазных мышц это движения глазного яблока и век.
МимическиеОбеспечивают мимику.
ЖевательныеОткрывание и закрывание рта. Пережевывание пищи.
Груди (грудной)Поддерживают функцию дыхания. Защищают грудную клетку.
СпиныПоддерживают спину в правильном положении. Отвечают за наклон головы и туловища.
СердечныеСокращения сердца.
Брюшного пресса (живота)Защитная функция по отношении ко внутренним органам. Удерживают их в правильном положении.
ШеиОтвечают за все возможные движения головы.
Плечевого поясаДвижение плеча. Поднятие рук, их отведение и приведение.
РукСгибание руки. Движение кисти, в том числе — хватание.
Ног (бедра, икра, голени)Все возможные движения ног: 
  • Разгибание
  • Сгибание
  • Смыкание
  • Круговые движения
  • Подъем на носки

Питание и витамины

Для мышечной массы наиболее благоприятно белковое питание:

  • Рыба.
  • Нежирные сорта мяса.
  • Бобовые.
  • Молочные продукты.
  • Яйца.

Также существует ряд продуктов, которые облегчают усвоение белка или снимают мышечные боли и повышают выносливость:

  • Ананас.
  • Имбирь.
  • Кофе.
  • Куркума.
  • Папайя.
  • Сладкий перец.

Учеными созданы искусственные мышцы, которые работаю подобно настоящим. Они сделаны из луковых клеток и покрыты золотом для уменьшения трения.

Без достаточного количества витамин невозможен рост мышц и их здоровье:

  • Витамин С. Обладает антиоксидантным действием. Участвует в синтезе коллагена.
  • Витамин В6. Принимает участие во всех процессах роста мышц.
  • Витамин В1. Повышает усвоение углеводов.
  • Витамин Д. Повышает усвоение кальция и фосфора, которые необходимы для мышечных сокращений.
  • Витамин Е. Антиоксидант. Препятствует отложению жиру на мышцах. Предупреждает дегенерацию мышц.
  • Витамин А. Принимает участие в образовании новых мышечных волокон.
  • Витамин В2. Участвует в аминокислотном обмене.
  • Биотин. Обеспечивает рост мышц энергией.
  • Витамин В12. Участвует в синтезе аминокислот и белковом обмене.

Мышцы — каркас человеческого организма. А знания об их строении, функциях и питании помогут сделать так, чтобы этот каркас был крепок и здоров.

Даже в коже есть мышцы. Именно они отвечают за появление «гусиной кожи», которая появляется при их непроизвольном сокращении. Эти мышцы не поддаются осознанному контролю.

Анатомия, физиология и как работают мышц:

‘; blockSettingArray[3][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[3][«element»] = «h4»; blockSettingArray[3][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[3][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[4] = []; blockSettingArray[4][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[4][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[4][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[4][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[4][«element»] = «h4»; blockSettingArray[4][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[4][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[5] = []; blockSettingArray[5][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[5][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[5][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[5][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[5][«element»] = «h4»; blockSettingArray[5][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[5][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[6] = []; blockSettingArray[6][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[6][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[6][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[6][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[6][«element»] = «h2»; blockSettingArray[6][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[6][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

provitaminki.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *