Hladkého svalstva embrya. fetální srdeční sval
Video: Populární videa - Basic Medicine & Health Care
svalový systém Je postavena ze specializovaných buněk nebo vláken, která mají velmi stažitelnou funkci. Na základě rozdílů v mikroskopické struktury jsou tři typy svalu: hladkého svalstva, obvykle umístěné ve stěnách dutých vnitřních orgánů, potrubí nebo krevní sosudov- srdečního svalu a kosterní sval, který, jak již název napovídá, jsou připojeny ke skeletu těla kosti a slouží k jeho zarovnání v pohybu. Před pokračováním ke studiu vývoje svalový systém jako celek, je třeba vzít v úvahu histologické změny, které nastanou v průběhu diferenciace těchto tří typů svalů.
Video: Histologické preperat "Hladká svalová tkáň"
kromě svaly, zužuje a rozšiřuje zornici oka a podivné kontraktilní buňky ve stěnách potních žláz, které jsou zjevně ektodermálního původu, hladkého svalstva vznikají z mezodermu. Již ve velmi raných fázích vývoje kolem epitelové výstelky střevní kanálu, močovodu a velkých cév se koncentrují putování mesenchymálních buněk. Po akumulaci těchto buněk v oblastech, kde je potřeba vyvinout nedobrovolné svaly, které jsou prodlouženy ve směru budoucího síle jejich aplikací redukčních. Podle šestého nebo sedmého týdne v cytoplasmě mladých buněk hladkého svalstva mohou být rozlišeny vlákna, tzv myofibril, které, zdá se, že jsou kontraktilní prvky intramuskulární buňky.
P.S. Mělo by být zdůrazněno, že myofibrils nejsou běžnými metodami v obývacím svalu detekován. Stanou se z nich viditelné pouze po. se buňky fixují. To může sloužit jako důkaz, že takové struktury jsou myofibril nejsou přítomny v živých buňkách. Alespoň teoreticky, mohou být přítomny ve formě neviditelné jen díky absenci optické charakteristiky, která je odlišuje od okolního cytoplasmě. Další studie s využitím moderních technik, zaměřených na poznávání přírody a funkci těchto vláken, které jsou v té či oné formě, je zřejmé, společné pro všechny typy svalů.
Od devátého týdne buňka hladký sval zisk charakteristika vřetenovitý a myofibril měkčí a četnější. Během posledních měsíců těhotenství drobné dojde ke změnám ve vlastnostech těchto buněk, i když počet myofibrily stále stoupá.

fetální srdeční sval
Jak již bylo zmíněno vyšší, vytvoření primárního trubkového srdeční viscerální mezodermu vyvolává epimiokardialnomu vrstvu, která obaluje endokardu záložky. Povrch epimiokarda buňky zachovávají svůj původní charakter epitelu, tvořící mezotelových osrdečníku. Z vnitřní epimiokarda vytvořena svalové tkáně srdeční stěny. V časných stádiích diferenciace buněk myokardu úzce přibližné. V době, kdy se redukce prvního jádra jsou uspořádány poněkud méně pevně, a cytoplasmy sousedních buněk sloučení, tvořící volné nesprávné syncytia. Do té doby, vlákna se začínají objevovat.
Video: symplasts. Příčně pruhované svaloviny. rabbit Language
Krátce po svém vznik malých svalových vláken dramaticky zvýší. Jsou mnohem větší fibril zralejší srdečního svalu a musí obsahovat jasně viditelné tmavé pásy kvůli místnímu koncentrace anizotropní materiál. V této fázi myofibril je stále poměrně malé, že jsou uspořádány zcela náhodně a kříž syncytium na značné vzdálenosti.
po Jako rostoucí svalu uspořádány ve spirále kolem ryazhey srdečních komor, syncytia se postupně stává strukturálně více organizované. Na třech měsících embryonálních srdce plátky viditelné skupiny vláken uspořádaných v podstatě rovnoběžná k sobě a protínající druhou sadu vláken v různých úhlech. Myofibrilami je mnohem více. Přítomnost myofibrily v tmavých i světlých oblastech svalu přikládá poperechnoischerchenny vzhled. Porovnáme-li srdce plodu a dospělé svaly dokonale jasný nárůst s věkem myofibrilami a snížení jejich tloušťky.
nejnovější vznikají charakteristické svalových vloženy disků srdce, které jsou vytvořeny v blízkosti místa, kde je tvorba tvorby syncytia došlo fúzi sousedních buněk.
někteří to naznačuje,, že vzhled interkalovaných disků indikuje opakování původních hranic buněk. Avšak tato hypotéza není dostatečně přesvědčivé, protože srdeční sval téměř od jejího vzniku, již má strukturu syncytia.
Břišní svaly embrya. Morfogeneze kosterního svalu plodu
Zadního mozku plodu. Tvořící zadní část mozku plodu
Vývoj kosterního svalstva embrya. Fetální kosterního svalstva
Iris a ciliární aparát embrya. Cévnatka a oční bělmo
Svaly embrya. Vývoj plodu svalu
Formování cévnatky. Formace stáří embrya
Dynamické a statické protahování reflexy. Tlumící mechanismus snížení
Fyziologie gastrointestinálního traktu. Činnost motoru gastrointestinálního traktu
Odpočívá potenciál svalů gastrointestinálního traktu. Tonikum kontrakce střevních svalů
Transport oplodněného vajíčka. Implantace blastocysty v děloze
Napájení kontrakci hladkého svalstva. Západkový mechanismus hladkého svalstva
Mechanismus kontrakce hladkého svalstva. Chemické báze, kontrakce hladkého svalu
Regulace kontrakce hladkého svalstva. Ukončení kontrakce hladkého svalstva
Neuromuskulární sloučeniny v hladkém svalstvu. Humorální regulace kontrakce hladkého svalstva
Účast vápenatých iontů ve svalové kontrakce. hladkého svalstva
Multiunitarnyh depolarizace hladkého svalstva. Vliv lokálních faktorů tkáně a hormonů na hladké…
Srdeční sval. Fyziologie srdečního svalu
Membránové potenciály hladkého svalu. Akční potenciály v jednotkové hladkého svalstva
Sympatický vazokonstriktor systém. Emocionální slabost a mdloby
Lymfatické cévy
Lymfatické uzliny. Funkce lymfatických uzlin. Mízní tok.