Строение гладкомышечной ткани

Медведева Ирина Николаевна

Кандидат биологических наук

Проверено учителем

Гладкая мышечная ткань является важной составной частью внутренних органов и сосудов, обеспечивая непроизвольные сокращения. В отличие от поперечнополосатой ткани, она не имеет регулярной исчерченности, что обусловлено особенностями организации её сократительного аппарата. 1. Клеточное строение (Миоциты) Основной структурно-функциональной единицей гладкой мышечной ткани является гладкий миоцит.

  • Форма: Клетки имеют веретеновидную форму с заостренными концами. Их длина варьируется от 20 мкм (в кровеносных сосудах) до 500 мкм (в матке во время беременности).
  • Ядро: В центре каждой клетки расположено одно палочковидное или эллипсовидное ядро. При сокращении клетки ядро может скручиваться или приобретать штопорообразную форму.
  • Органоллы: Органоллы общего назначения (митохондрии, комплекс Гольджи, небольшое количество гранулярной ЭПС) сосредоточены у полюсов ядра. Саркоплазматическая сеть (депо кальция) развита слабо по сравнению со скелетными мышцами.

2. Сократительный аппарат Механизм сокращения основан на взаимодействии актина и миозина, но организован иначе, чем в скелетной мышце:

  • Миофиламенты: Тонкие (актиновые) и толстые (миозиновые) нити не образуют саркомеров, поэтому поперечная исчерченность отсутствует.
  • Плотные тельца (Dense bodies): Аналоги Z-дисков. Это белковые структуры, к которым крепятся актиновые филаменты. Они расположены как в цитоплазме, так и на внутренней стороне сарколеммы (оболочки клетки).
  • Кавеолы: Небольшие колбовидные впячивания плазмолеммы, которые содержат ионы кальция и передают сигнал к сокращению внутрь клетки (заменяют Т-трубочки).

3. Механизм сокращения Процесс протекает медленнее, но более экономично с точки зрения затрат энергии:

  1. Ионы Ca2+cap C a raised to the 2 plus power поступают в цитоплазму из кавеол и слаборазвитой саркоплазматической сети. Кальций связывается с белком кальмодулином (в гладких мышцах нет тропонина). Комплекс кальций-кальмодулин активирует фермент — киназу легких цепей миозина. Миозин фосфорилируется, связывается с актином и происходит сокращение.

4. Организация ткани Гладкие миоциты объединяются в пучки или слои, удерживаемые вместе соединительной тканью:

  • Эндомизий: Тонкая прослойка рыхлой соединительной ткани вокруг каждой клетки, содержащая ретикулярные волокна и капилляры.
  • Нексусы (щелевые контакты): Обеспечивают электрическую связь между соседними миоцитами. Благодаря им возбуждение быстро распространяется по всему слою, позволяя мышце сокращаться единым блоком (функциональный синцитий).

5. Физиологические особенности

  • Непроизвольность: Управляется вегетативной нервной системой и гормонами. Человек не может контролировать сокращение гладких мышц волевым усилием.
  • Пластичность: Способность сильно растягиваться без значительного повышения напряжения (важно для мочевого пузыря и желудка).
  • Длительное сокращение: Ткань способна долго находиться в состоянии тонуса без утомления.

Сравнительная таблица элементов

Характеристика Гладкая мышечная ткань
Форма клеткиВеретеновидная
Количество ядерОдно, в центре
СаркомерыОтсутствуют
Регуляторный белокКальмодулин
Скорость сокращенияНизкая
УтомляемостьПрактически отсутствует

Могу составить для вас подробное сравнение гладкой, скелетной и сердечной мышечных тканей в виде таблицы для подготовки к экзамену или зачету.

Форма ответа

Ваш аватар