Хочу поделиться с вами парочкой сайтов, на которые наткнулся. (Не реклама!) 1. Тут куча всяких 3D-моделей и анимаций. Можно разглядывать, крутить, приближать и т.д. Очень интересно! Но этот сайт не про медицину, а про моделирование. Поэтому там дофига немедицинского. В общем, надо копаться, чтобы что-то найти, но оно того стоит! Крутые модельки и для студентов и для педагогов (думаю, такая визуализация круто бы студентам зашла). Вот парочка ссылок на подборки с этого сайта: 1.1. Здесь куча моделей по анатомии и физиологии сердца. sketchfab.com/...200 1.2 Ещё одна подборка с огромным количеством анатомических моделей: sketchfab.com/...els Но, как уже сказал, там если покопаться, можно найти больше по всему, что связано с медициной. 2. Для любителей гистологии. Бесплатный атлас с просто невероятным разрешением изображений микропрепаратов! histologyguide.com #анатомия #физиология #гистология
Препод в эфире!
В моём опросе про кардиомиоцит (в канале ВК и ТГ) были даны разные ответы. Поэтому решил сделать небольшой экскурс в сравнение типов мышечных тканей. Изображение 1. Поперечнополосатая скелетная мышечная тканье. Эта ткань, которая нам позволяет двигаться и держать позу. Мышечное волокно - это многоядерная клетка (во время развития много одноядерных собрались в одну длинную клетку). Обратите внимание, что здесь мышечные волокна лежат параллельно и НЕ переплетаются друг с другом, нет между ними соединений. Почему? Мышечные волокна надо возбуждать и сокращать по отдельности. Чтобы можно было настраивать силу сокращения. Надо поднять больше вес? Больше волокон возбудили -> развили большую силу. А если бы наши мышечные волокна друг с другом были соединены, то возбуждая одно - возбуждение бы перепадало бы и на соседние. И тогда регулировать силу сокращения было бы уже тяжело. Изображение 2 (верхняя часть изображения). Это кардиомиоцит. Более подробно о нём писал отдельный пост. Он тоже относится к поперечнополосатой мышечной ткани, но не скелетной, а сердечной. Вот эти клетки уже ветвятся, соединяются друг с другом, образуя сеть волокон. Зачем им соединяться? Как раз, чтобы можно было сразу возбудить их все (а не поштучно, как в скелетных мышцах). Чтобы в тех же желудочках сердца быстро нарастить давление во время сокращения для выброса крови. Изображение 3. Это гладкомышечная клетка. Она на фоне остальных уже является более бесформенной. И когда она сокращается, она не то чтобы укорачивается, а сморщивается. Почему так? Из этих клеток состоит мышечная стенка наших полых органов и сосудов. Поэтому у них нет задачи тянуть (как в скелетных мышцах), у них нет задачи быстро и одномоментно сокращаться, как в сердце. По сути, эти клетки придают форму органу, меняя степень своей "сокращённости". Надо повысить давление в сосудах? Клетки сократятся, просвет сосуда станет уже и давление вырастет. Надо улучшить кровоток? Клетки расслабятся (но не до конца, конечно же), сосуды станут шире и приток крови увеличится. Ну и таких примеров можно приводить массу про разные органы, которые состоят из этого типа мышечной ткани. Изображение 4. Тут представлены клетки в сравнении друг с другом. P.S. Если хочется разобраться подробнее, то у меня на канале есть лекции, которые более подробно описывают строение и физиологию этих тканей. Есть блок по физиологии мышц и по физиологии сердца.
На данном изображении рабочий кардиомиоцит. Та самая клетка, благодаря которой наше сердце сокращается. И хоть эта визуализация не отражает полного строения клетки, здесь есть важные моменты, которые мы разберём. Под номером 1 мы видим вытянутые структуры вдоль всей клетки. Это те самые миофибриллы, внутри которых упакованы актин и миозин – наши с вами сократительные белки, моторы, без которых мышцы (любые) не умели бы сокращаться. Обратите внимание, что на изображении миофибриллы имеют 2 цвета – красный и белый и эти цвета чётко чередуются. Эта та самая поперечная исчерченность, благодаря которой скелетные мышцы и мышечная ткань сердца отнесены к группе поперечнополосатых мышц (у гладких мышц такого нет). Идём дальше. Под номером 2 изображены митохондрии. Внутриклеточные заводы по производству энергии - АТФ. Обратите внимание, что расположены они вдоль миофибрилл. Оно и логично, т.к. точка производства энергии должна быть близко к структурам, которые её будут постоянно потреблять во время сокращения. Было бы странно располагать завод максимально далеко. Номер 3 – Т-трубочки. Эти структуры нужны для того, чтобы распространять возбуждение к тем миофибриллам, которые лежат НЕ у поверхности клетки. Без них в работу бы вступали в основном только те, что на поверхности (на кого проще распространить импульс), а глубжележащим не хватало бы возбуждения и, соответственно, не активировались бы процессы, необходимые для сокращения. Обратите внимание, что вот это колечко имеет выход наружу, к мембране. Т.е. это такая шахта, чтобы «уронить»/провести импульс вглубь клетки. Прямоугольная область под номером 4. Эта «рваная» структура вдоль миофибрилл – саркоплазматический ретикулум. Это место, где хранится кальций внутри клетки. Без него не запускались бы процессы для сокращения. Роль кальция – это что-то вроде поворачивающегося ключа зажигания, чтобы заработал двигатель (актин и миозин). Поступает импульс, высвобождается кальций и запускает сокращение (но в сердце есть свои нюансы). Прямоугольная область под номером 5 – это конец одной клетки. Но там, где кончается одна, начинается другая. И вот эта область является областью контакта одного кардиомиоцита с другим. И называется она – вставочный диск. Эти области организованы так, чтобы наши клетки сердца работали как единая структура и сокращались все вместе сразу, обеспечивая насосную функцию сердца. Также обратите внимание на форму клетки. Она ветвящаяся. И это сделано не просто так. Опять же, эта форма позволяет клеткам соединяться в единую сеть клеток, в некую «паутину». И это, опять ж, необходимо для того, чтобы все клетки связать в единую структуру. Ну и защитить наше сердце во время поломок. Если вдруг одна клетка начинает барахлить и не проводит возбуждение, то импульс найдёт обходной путь. Если хотите лучше понимать как работает мышечная ткань, рекомендую к просмотру мои лекции по строению скелетных мышц и механизму их сокращения. А также мою первую лекцию по физиологии сердца. 🔥 Подписывайте на мой канал на Boosty, там Вы всегда найдёте все лекции в полном объёме!

