Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: Сократимые ткани

Виды правонарушений

Понятие и признаки правонарушения

Правонарушения и юридическая ответственность

 

1. Понятие и признаки правонарушения

2. Виды правонарушения

3. Юридический состав правонарушения

4. Понятие и признаки юридической ответственности

5. Основания юридической ответственности, ее виды

 

 

Правонарушение – виновное, противоправное общественно опасное деяние лица, причиняющее вред интересам общества, государства, личности.

 

В результате правонарушения наступает юридическая ответственность.

 

Признаки правонарушения:

· это деяние (и действие, и бездействие);

· вина (психологическое отношение лица к содеянному);

· противоправность (формальный аспект правонарушения, оно должно быть определено в законе);

· вредный результат;

· причинная связь между деянием и вредным результатом;

· юридическая ответственность(мера государственного принуждения, налагаемая на субъект правонарушения).

 

 

В зависимости от степени социальной опасности или вредности все правонарушения подразделяются на:

· преступления;

· проступки.

 

Преступление отличается максимальной степенью общественной вредности, посягательство на наиболее значимые интересы, охраняемые уголовным законодательством.

 

Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности. Совершаются в различных сферах общественной жизни. Имеют различные объекты посягательства и юридические последствия.

 

Если перечень преступлений содержится в УК РФ, то перечень проступков может содержаться в различных нормативных актах.

 

Сократимые ткани бывают:

1. Гладкая мышечная ткань или неисчерченная

2. Поперечнополосатая или исчерченная

 

Среди исчерченных мышечных тканей выделяют:

1. Скелетная мышечная ткань

2. Сердечная мышечная ткань.

 

Мышечные ткани по генезу бывают:

1. Мезенхимного происхождения

2. Ткани целома

3. Ткани эктодермальной закладки

4. Миотомный генез -участки сомитов

5. Нейральные сократимые ткани

 

Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань развивается из миотомов мезодермы и образует в нашем организме множество производных мышечных тканей, которые совместно образуют комплекс скелетной мускулатуры. Скелетная мышечная ткань имеет не клеточное строение, она представлена миосимпластами.

 

Миосимпласт -структура удлиненной формы, которая имеет оболочку – сарколему и внутреннее содержимое – саркоалазму. Оболочка миосимпласта образованна двумя пластинками:

1. Наружной пластинкой - базальная мембрана

2. Внутренней пластинкой представлена плазмолеммой или оболочкой самого симпласта.

 

Между базальной мембраной и плазмалеммой располагаются уплощенной формы клетки-миосателлиты. Эти клетки имеют значение в процессе регенерации скелетных мышц.

 

Кнутри от плазмалеммы находится содержимое симпласта-саркоплазма. В саркоплазме под оболочкой симпласта располагаются многочисленные ядра. От 1000 и более. Кроме ядер в саркоплазме содержаться органоиды общего и специально назначения и включения гликогена и жиров. В каждом миосимпласте имеется собственный сократительный аппарат, он представлен миофибриллами-сократительными волокнами. Миофибриллы – это органоиды специального назначения. К органоидам общего назначения в миосимпласте относятся – ЭПС, комплекс гольджи и обилие митохондрий. В гладкой ЭПС обеспечиваются синтез и накопление гликогенов и жиров, а так же эта сеть обеспечивает транспорт ионов кальция, которые необходимы для выполнения процесса сокращений. В шероховатой ЭПС синтезируются белковая часть миосимпласта, в частности белки актин и миозин, и белок миоглобин. Если актин и миозин принимают участие в сократительной функции, то белок миоглобин выполняет функцию аналогичную гемоглобину эритроцита.

 

Миофибриллы или сократительный аппарат представлены микрофибриллами актина и миозина. Актиновые нити тонкие, миозиновые толще. Актиновые и миозиновые микрофибриллы в миосимпласте формируют расположенные вдоль симпласта сократительные волокна, в каждом из этих волокон участки актина и миозина закономерно чередуются и формируют темные миозиновые и светлые актиновые диски которые совместно образуют поперечнополосатую исчерченность. В миосимпластах актиновые и миозиновые участки миофибрилл закономерно чередуются и образуют темные миозиновые и светлые актиновые диски. В центре актинового диска проходит фибриллярная пластинка-телофрагма или линия z.

 

Телофрагмы контактируют с плазмолеммой симпласта. В центре миозинового диска так же проходит фибриллярная пластинка-мезофрагма.

 

Мезофрагма располагается в центре миозиновых нитей но связи с плазмолеммой не имеет.

 

Расстояние между двумя телофрагмами именуется саркомер-мышечный сегмент или инокома.

 

Саркомер – это структурно функциональная единица фибрилл и самого миосимпласта. При сокращении актиновые нити скользят вдоль миозиновых, и согласно теории Хаксли, участки миозиновых белком меняют свою пространственную ориентацию, образуют подвижные суставчики, благодаря чему обеспечивается скольжение актиновых и миозиновых нитей друг относительно другу. При сокращении симпласт никогда не стремится к округлой форме благодаря наличию телофрагмов он приблежается к структуре дождевого червя – это обеспечивает сохранность этой структуры.

 

Плазмолемма мезофрагмы и телофрагмы совместно строят внутренний скелет миофибрилл и миосимпластов. Между миофибриллами в симпласте располагаются структуры гладкой ЭПС-канальцы, а кроме того, со стороны плазмолеммы, формируются глубокие инвагинаты – вдавления, через которые обеспечивается поступление кальция.

 

Продольные канальцы ЭПС имеют дочерние поперечные инвагинаты. Эти инвагинаты заканчиваются расширениями. В результате ЭПС строит сложные комплексы.

 

Митохондрии являются источником энергии необходимой для процессов сокращения саркосоммы – мышечного тельца. Каждый миосимпласт снаружи окружается нежной соединительно-тканной оболочкой – эндомизием. В составе эндомизия проходят кровеносные сосуды и нервы принимающие участие в питании и инервации мышечных волокон. Вокруг каждого миосимпласта находится эндомизий. Группы миосимпластов объединяются в пучки которые отделяются друг от друга широкой соеденительно-тканой прослойкой-перемизием. Если мышца большая, то вокруг нее образуется капсула-фасция или даже апоневроз, который получил название-эпимизий. В составе эпимизия содержатся кровеносные сосуды и нервы. Мышца как орган снаружи покрывается соединительно-тканной оболочкой, от него внутрь отходят прослойки перемизия, а от него отходят прослойки эндомизия. соединительно-тканные оболочки содержат кровеносные сосуды, а так же внутри плазматическая система представленная ЭПС, комплексом гольджи, накопившимися гликогеном и жирами, формирует единый трофический аппарат мышечного волокна. Соединительно-тканные оболочки, а так же сарколемма мезофрагмы и телофрагмы строят опорный аппарат поперечнополосатой мышечной ткани.

Скелетные мышцы по характеру содержания различных белков и ферментов делятся на красные белые и промежуточные. Красные симпласты содержат много миоглобина, а белые много дыхательных ферментов, поэтому они характеризуются высокой скоростью сократимых реакция и быстрой утомляемостью, а красные наоборот.

 

Скелетная мышечная ткань развивается из миотомов мезодермы. Из миотомов выселяются клетки миобласты.

 

Миобласты – крупные клетки продолговатой формы, которые выстраиваются в ленточки, приближаются друг к другу и формируют мышечные трубочки – миотубы в которых миобласты объединяются и в центральной части миотруб находятся ядра бывших миобластов. В миотубах начинается процесс синтеза специализированных белков, этот процесс именуется вторичной дифференцировкой миосимпласта. В миотубах в периферии накапливаются будущие компоненты миофибрилл. В дальнейшем ядра миотуб оттесняются к оболочке, а миофибриллы занимают центральное положение, так строится поперечнополосатые мышечные волокна. Регенерируется скелетная мышечная ткань плохо. При нарушении, разрыве брюшка мышцы она разделяется на два отдела, а центральная часть замещается не мышечной тканью, а соединительно-тканным рубцом.

 

Студитский А. Н. впервые доказал, что источник для нормальной регенерации скелетных мышц являются клетки миосигментоциты.

 

Мышца очень прочно связана с сухожилием, она никогда не отрывается от него, может произойти отрыв костного мыщелка или разрыв мышцы, но за счет прочных связей сухожилия и базальной мембраны симпласта разрыва между мышцей и сухожилием не бывает

 

Поперечнополосатая сердечно-мышечная ткань имеет клеточное строение. Состоит из клеток кардиомиоцитов. Развивается из внутреннего листка мезодермы, который окружает зачаток сердца-сердечную трубку.

 

Кардиомиоциты это клетки продолговатой формы которые выстраиваются в ленточки, волокна. Эти волокна снаружи покрываются нежной соединительно-тканной оболочкой.

В каждом кардиомиоците имеется 1-2 ядра которое находится в центральной части кардиомиоцита. По периферии клетки расположены миофибриллы которые имеют примерно такое же строение как и миофибриллы мышечного волокна. Между соседними кардиомиоцитами имеется зона контакта или вставочный диск, эти диски объединяют кардиомиоцы в единое волокно. В области дисков имеются многочисленные межклеточные канальцы-нэксусы через которые обеспечивается транспорт кальция между соседними кардиомиоцитами и эти же диски выполняют роль сухожилия куда вплетаются миофибриллы. Соседние волокна миокарда анастомазируются друг с другом. Между волокнами располагается рыхлая соединительная ткань с кровеносными сосудами, нервами, и эта ткань обеспечивает питание миокарда. Но наступает спазм сосудов миокарда. Кроме сократимых кардиомиоцитов имеются кардиомиоциты проводящей системы сердца. Эта система обеспечивает автоматизм сердечных сокращений.

 

Гладкая мышечная ткань представлена 3мя разновидностями

 

1. Гладкая мышечная ткань мезенхимного происхождения (больше всего в организме) состоит из клеток и межклеточного вещества.

2. Гладкая мышечная ткань эктодермального генеза

3. Гладкая мышечная ткань нейрального генеза

Клетки гладкой мышечной ткани гладкие или неисчерченные миоциты это клетки веретеновидной формы в центре которых находится удлиненной формы ядро, а в цитоплазме находятся органоиды общего и специального назначения. Оболочка гладкого миоцита двухслойна.

В цитоплазме содержатся органоиды общего назначение ЭПС, комплекс гольджи, митохондрии. Специального назначения-миофибриллы.

 

Миофибриллы не имеют такого пространственного расположения как исчерченные мышцы. Основу миофибрилл образуют актиновые нити, они имеют связь с оболочкой-плазмоллемой, проходят через всю цитоплазму и вплетаются в плазмолемму противоположной стенки. Места прикреплений актиновых нитей, а так же места их контакта-перекреста, получили название- плотные тельца, за счет них обеспечивается сохранность архитектоники гладких миоцитов. Параллельно актиновым нитям располагаются миозиновые нити, однако длительность существования актомиозинового комплекса не происходит.

 

Плазмолемма. Исчерченный миоцит образует многочисленные инвагинаты, кавеллы, через которые из межклеточного вещества миоцита проникает ион кальция. Соседние миоциты в зонах контактов своих оболочек могут формировать плотные межклеточные контакты или же простые обычные контакты. Между клетками располагаются преимущественно ретикулиновые и эластические волокна погруженные в аморфное вещество, которое совместно строит чехлики вокруг каждого миоцита. Чехлики формируют межклеточное вещество. Гладкие мышечные ткани иннервируются вегетативной нервной системой.

 

Гладкая мышечная ткань очень хорошо регенерирует, клетки этой ткани способны к митотическому делению, а при регенерации гладкие миоциты активно формируются из стволовых клеток мезенхимного резерва.

 

Кардиомиоцит относится к группе клеток которые неспособны к митотическому делению, в них постоянно внутриклеточно осуществляются процессы обновления органоидных комплексов.

Гладкая мышечная ткань эпидермального происхождения представлена миоэпителиальными клетками. Они входят в состав секреторных отделов и мелких выводных протоков потовых желез, слюнных желез и выполняют двоякую функцию эти клетки лежат на базальной мембране, они многоотростчатые, охватывают секретирующие элементы и обеспечивают выталкивание секретов из секреторного отдела.

 

Гладкие мышечные клетки мионевральной природы, они содержатся в радужной оболочке глаза.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Правовые пробелы и юридические коллизии | Общие черты промышленно развитых стран
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1306; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.03 сек.