Анатомия мышц
План:
- Мышцы человека и их функции
- Строение скелетной мышцы как органа
- Вспомогательные аппараты скелетных мышц
- Классификация скелетных мышц
- Основные данные о силе и работе мышц
- Гистогенетическая классификация мышц (в зависимости от источников развития)
- Возрастные особенности и аномалии развития скелетных мышц
- Мышцы и их функции. Общая миология.
Миология – раздел анатомии, посвященный изучению мышц.
Мышцы человека составляют приблизительно 40% всей массы тела. Их основная функция заключается в произведении движения вследствие способности скоординированно сокращаться и расслабляться. Мышцы прикрепляются к костям посредством сухожилий. Место, где мышца прикрепляется к относительно неподвижной точки на кости (непосредственно или посредством сухожилия), называется местом отхождения или началом. Мышца при сокращении передает усилие костям через один или несколько суставов, в этом случае возникает движение. Конец мышцы, который прикрепляется к костям, которые двигаются, называется место прикрепления.
Мышцы человека неоднородны по своему развитию, строению, функции, расположению. В соответствии с этим различают:
- Исчерченная (поперечно-полосатая) мышечная ткань
- Сердечная мышечная ткань
- Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань
Каждому виду ткани свойствен свой тип видоизмененных клеток - мышечных волокон.
Исчерченная (поперечно-полосатая) мускулатура связана со скелетом, приводит в движение различные кости скелета, обеспечивает перемещение тела в пространстве и сохранение равновесия. Поэтому исчерченная мускулатура называется скелетной.
Структурно-функциональная единица скелетной мускулатуры - мышечное волокно. Мышечные волокна имеют длину до 12 см и диаметр до 100 мкм. Эти волокна представляют собой миосимпласт и образуются в результате слияния клеток миотомов (клеток-предшественников) в эмбриогенезе. Скелетная мускулатура управляется сознательно и поэтому называется произвольной. Исчерченная мускулатура имеется также в составе внутренних органов (язык, мягкое небо, глотка, пищевод, гортань, прямая кишка, мочеполовые органы, промежность) и органов чувств (мышцы глаза, мышцы среднего уха).
Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов и сосудов. Структурно-функциональная единица гладкой мускулатуры - гладкомышечная клетка - миоцит, веретенообразной формы, длиной 20-500 мкм и толщиной 5-8 мкм. Гладкие миоциты объединяются друг с другом в пучки посредством соединительнотканных волокон эндомизия (endomysium). Пучки в стенке органа отделяются прослойкой рыхлой соединительной ткани перимизия (perimysium). Совокупность пучков, образующих в стенке органа мышцу, окружены толстой прослойкой соединительной ткани - эпимизием, epimysium (perimysium externum). Сокращение гладкой мускулатуры происходит непроизвольно (бессознательно).
Сердечная мышечная ткань образует стенку камер сердца. Структурно-функциональная (сократительная) единица сердечной мышцы - сердечный миоцит - кардиомиоцит. Кардиомиоциты содержат 1, реже 2 ядра, имеют удлиненную (100-150 мкм), цилиндрическую форму диаметром 10-20 мкм, соединение кардиомиоцитов осуществляется посредством вставочных дисков. В световом микроскопе сердечные миоциты подобны мышечным волокнам поперечно-полосатой мускулатуры. Сердечная мышечная ткань сокращается непроизвольно.
Функции скелетной мускулатуры
Скелетные мышцы участвуют в осуществлении следующих функций:
- Локомоторная (двигательная) функция - основная функция. Скелетные мышцы — активная часть опорно-двигательного аппарата. Действуя на суставы, скелетные мышцы приводят в движение кости (части тела) друг относительно друга. Это обеспечивает передвижение тела в пространстве (ходьба, бег, прыжки и т. д.), выполнение разнообразных манипуляций (работа), сохранение равновесия.
- Участие в выполнении жизненно важных функций - дыхание, глотание.
- Обеспечение физиологических отправлений (роды, мочеиспускание, дефекация).
- Укрепление суставов, сводов стопы, передней стенки брюшной полости.
- Облегчение тока крови по венам и лимфы по лимфатическим сосудам.
- Теплопродукция при сокращении.
- Большое рецепторное поле (мышечно-суставное чувство).
Роль нервной системы в регуляции деятельности мышц.
К скелетным мышцам подходят нервы, содержащие чувствительные и двигательные нейроны. По чувствительным нейронам передаются импульсы от рецепторов кожи, мышц, сухожилий, суставов в центральную нервную систему.
По двигательным нейронам проводятся импульсы от спинного мозга к мышце, в результате чего мышца сокращается. Таким образом, сокращения мышц в организме совершаются рефлекторно. В то же время на двигательные нейроны спинного мозга влияют импульсы из головного мозга, в частности из коры больших полушарий. Это делает движения произвольными. Сокращаясь, мышцы приводят в движение части тела, обусловливают перемещение организма или поддержание определенной позы.
Прикрепление мышцы
Прикрепление мышцы к кости или другим тканям осуществляется через прямое или опосредованное прикрепление. Прямое прикрепление (называется «мясистым» прикреплением) - это когда внутренний и наружный перимизий мышцы объединяется и врастает в надкостницу кости, перихондрий хряща, суставную капсулу или соединительную ткань, прилежащую к коже (примером последнего варианта являются некоторые лицевые мимические мышцы). Непрямое прикрепление - это когда компоненты соединительной ткани мышцы соединяются в пучки волокон коллагена, формируя сухожилие. Непрямое прикрепление встречается чаще.
Сухожилие – пассивная часть мышцы, связывающая мышечное брюшко с костью:
- Коллагеновые волокна
- Эндотендиний
- Перитендиний
Кровоснабжение мышц
В целом каждая мышца снабжается одной артерией, которая приносит с кровью питательные вещества, и несколькими венами, уносящими метаболические отработанные вещества, отданные мышцами в кровь. Кровеносные сосуды обычно проходят через центральную часть мышцы, но могут проходить также у поверхности. Затем сосуды делятся на капиллярные сплетения, которые распространяются по всем межмышечным перегородкам и в конечном счете проникают через внутренний перимизий, окружающий каждое мышечное волокно. Во время физической нагрузки капилляры расширяются, увеличивая интенсивность кровотока в мышцах до 800 раз. Мышечное сухожилие имеет намного меньшее кровоснабжение, потому что состоит из относительно бездействующей ткани.
Иннервация мышцы
Нервы входят в мышцу обычно в том же месте, что и кровеносные сосуды, и распределяются по соединительнотканным перегородкам во внутреннем перимизии подобным образом. Каждое скелетное мышечное волокно снабжается отдельным нервным окончанием. В этом его отличие от другого вида мышечной ткани, которая способна сокращаться без какого-либо нервного возбуждения.
Нерв, входящий в мышцу, обычно содержит примерно равные соотношения сенсорных и двигательных нервных волокон, хотя некоторые мышцы могут снабжаться отдельными сенсорными ветвями. Как только нервное волокно подходит к мышце, оно делится на множество конечных ветвей, которые все вместе называются двигательной концевой пластинкой.
- Строение скелетной мышцы как органа
Каждая скелетная мышца является органом, так как она имеет собственное название, состоит в основном из поперечно-полосатой (исчерченной) мышечной ткани, имеет определенный источник развития, свою особую форму, строение, топографию (положение), источники кровоснабжения и иннервации, пути лимфооттока и выполняет определенную функцию.
В каждой скелетной мышце различают:
- мышечное брюшко: мышечная часть
- соединительнотканная часть сухожилия: коллагеновые волокна
- соединительнотканная часть
- сосуды и нервы мышцы, ворота мышцы
В организме насчитывается около 600 скелетных мышц. Каждая мышца образована пучками поперечно-полосатых мышечных волокон , которые состоят из обособленно расположенных миофибрилл диаметром 1-2 мкм. Волокна связаны рыхлой соединительной тканью - эндомизием, endomysium в пучки 1-го порядка, которые посредством соединительной ткани группируются в пучки 2-го, 3-го и т.д. порядков. Соединительнотканная прослойка вокруг этих пучков называется перимизием (perimysium (internum)). Пучки, объединяясь, образуют мышцу в целом, которая покрыта тонкой соединительнотканной оболочкой - эпимизием (epimysium) или наружным перимизием (perimysium externum).
В каждой мышце различают главные части и вспомогательные аппараты. Главными для мышц являются активная и пассивная части. Активная (сокращающаяся) часть - средняя часть мышцы (1), состоит из исчерченной мускулатуры; пассивная часть представлена сухожилием (tendo) (2). В мышце различают тело (corpus) (3); головку (caput) (4) и хвост (cauda) (5). Проксимальное сухожилие или проксимальная часть мышцы, связанная с костью, называется головкой (caput) и является началом мышцы (origo). Дистальное сухожилие или дистальный конец мышцы, прикрепляющийся к другой кости, называется хвостом (cauda); это место принято называть прикреплением мышцы (insertio). Широкое сухожилие называется апоневрозом (aponeurosis).
- Вспомогательные аппараты мышц
Вспомогательные аппараты мышц - это образования, которые облегчают работу мышц. К ним относятся: фасции, удерживатели мышц, синовиальные влагалища сухожилий, синовиальные сумки, сесамовидные кости, блоки.
- Фасции (fascia) - плотноволокнистая соединительная ткань, покрывающая в виде футляра отдельные мышцы и группы мышц.
Значение фасций:
а) для функции мышц:
- отграничение мышц друг от друга;
- уменьшение трения между соседними мышцами;
- опора для сокращающейся мышцы;
- направленное сокращение мышц;
- место начала или прикрепления других мышц;
- образование футляров для сосудисто-нервных пучков.
б) клиническое:
- изоляция воспалительных очагов;
- распространение гноя и крови;
- «футлярное» обезболивание (анестезия);
- препятствие спадению вен, проходящих через фасции.
- Удерживатели мышц (retinacula) - утолщенные связки или участки фасций, перебрасывающиеся между костными возвышениями (выступами) над сухожилиями мышц. Удерживатели мышц образуют фиброзные и костно-фиброзные каналы для удержания, опоры и направления действия мышц.
- Синовиальные влагалища сухожилий (vaginae synoviales tendinis) - это синовиальные оболочки в виде футляров (1) вокруг сухожилий, расположенных под удерживателями (в фиброзных и костно-фиброзных каналах).
Синовиальное влагалище имеет вид двустенной замкнутой трубки, окружающей сухожилие. Внутренний листок синовиального влагалища прочно срастается с сухожилием и называется висцеральным (2), наружный листок - париетальный (3) сращен со стенками костно-фиброзного канала. В полости синовиального влагалища содержится синовиальная жидкость. Места перехода висцерального листка в париетальный сближены и образуют брыжейку сухожилия (mesotendinum) (4); здесь проходят сосуды и нервы сухожилия. Синовиальные влагалища служат для уменьшения трения сухожилий.
- Синовиальные сумки (bursae synoviales) - замкнутые полости, заполненные синовиальной жидкостью, располагаются под мышцами и сухожилиями в местах их соприкосновения с костью и в области суставов. Синовиальные сумки могут сообщаться с полостью сустава.
Значение синовиальных сумок:
- уменьшение трения мышц;
- уменьшение трения сухожилий о рядом расположенные кости.
- Сесамовидные кости (ossa sesamoidea) - кости, расположенные в толще сухожилий мышц вблизи места прикрепления. Значение сесамовидных костей заключается в укреплении суставов и в увеличении плеча (рычага) действия мышцы.
- Блоки (trochlea) - образования (костные или сухожильные), которые изменяют направление хода мышцы и фиксируют сухожилие мышцы. Значение блоков состоит в создании опоры для мышц и в увеличении плеча (рычага) действия мышцы.
- Классификация мышц
Мышцы классифицируются (различаются) по:
- форме;
- строению;
- функции;
- отношению к суставам;
- топографии;
- областям тела.
В зависимости от формы, мышцы получили соответствующие названия: трапециевидная мышца (m. trapezius); ромбовидная мышца (m. rhomboideus); квадратная мышца (m. quadratus); длинная мышца (m. longus); короткая мышца (m. brevis); широчайшая мышца (m. latissimus); грушевидная мышца (m. piriformis); двуглавая мышца (m. biceps) (а); трехглавая мышца (m. triceps) (б); зубчатая мышца (m. serratus), двубрюшная мышца (m. digastricus) (в) и т. д.
В зависимости от строения (по расположению мышечных пучков) различают следующие виды мышц:
а) с прямым (параллельным) ходом мышечных волокон (а) - прямая мышца (m. rectus);
б) с косым ходом мышечных волокон (б) - косая мышца (m. obliquus);
в) с поперечным ходом мышечных волокон (в) поперечная мышца (m. transversus);
г) с круговым ходом волокон - m. orbicularis;
В зависимости от прикрепления косых волокон к сухожилию различают: одноперистые мышцы (mm. unipennati) (г); двуперистые мышцы (mm. bipennati) (д); многоперистые мышцы (mm. multipennati) (е).
По функции различают следующие мышцы:
- мышцы-сгибатели (mm. flexores);
- мышцы-разгибатели (mm. extensores);
- отводящие мышцы (mm. abductores);
- приводящие мышцы (mm. adductores);
- мышцы-вращатели (mm. rotatores): мышцы, вращающиеся кнаружи (mm. supinatores); мышцы, вращающиеся внутрь (mm. pronatores);
- мышцы-сжиматели (mm. sphincter);
- мышцы-расширители (mm. dilatatores);
- мышцы-подниматели (mm. levatores);
- мышцы-опускатели (mm. depressores);
Мышцы, выполняющие одинаковую функцию, называются синергистами, противоположную функцию - антагонистами;
- мышцы, прикрепляющиеся вблизи оси вращения в суставе (короткое плечо тяги мышцы и длинное плечо силы сопротивления), называются «ловкими» или «быстрыми»;
- мышцы, прикрепляющиеся вдали от оси вращения в суставе (длинное плечо тяги мышцы и короткое плечо силы сопротивления), называются «сильными».
По отношению к суставам различают следующие мышцы :
односуставные мышцы – это мышцы, действующие на один сустав (а);
двусуставные мышцы – мышцы, действующие на два сустава (б);
многосуставные мышцы – мышцы, действующие на несколько суставов (в);
мышцы, не действующие на суставы (мимические мышцы, мышцы промежности).
- По топографии различают поверхностные и глубокие мышцы.
- По областям тела человека выделяют следующие группы мышц:
- мышцы лица (musculi faciales) и жевательные мышцы (musculi masticatores);
- мышцы шеи (musculi colli);
- мышцы туловища, где выделяют:
а) мышцы спины (musculi dorsi);
б) мышцы груди (musculi thoracis) и диафрагму (diaphragma);
в) мышцы живота (musculi abdominis).
- мышцы верхней конечности (musculi membri superioris);
- мышцы нижней конечности (musculi membri inferioris);
- мышцы промежности (musculi perinei), которые разделяются на:
а) мышцы диафрагмы таза (musculi diaphragmatis pelvis);
б) мышцы мочеполовой диафрагмы (musculi diaphragmatis urogenitalis).
- Работа мышц
Согласованная работа мышц сгибателей и разгибателей. В выполнении человеком любого движения принимают участие две группы противоположно действующих мышц: сгибатели и разгибатели суставов. Сгибание в суставе осуществляется при сокращении мышц-сгибателей и одновременном расслаблении мышц-разгибателей.
Согласованная деятельность мышц-сгибателей и мышц-разгибателей возможна благодаря чередованию процессов возбуждения и торможения в спинном мозге. Например, сокращение мышц-сгибателей руки вызвано возбуждением двигательных нейронов спинного мозга. Одновременно расслабляются мышцы-разгибатели. Это связано с торможением двигательных нейронов.
Мышцы-сгибатели и разгибатели сустава могут одновременно находиться в расслабленном состоянии. Так, мышцы свободно висящей вдоль тела руки находятся в состоянии расслабления. При удержании гири или гантели в горизонтально вытянутой руке наблюдается одновременное сокращение мышц-сгибателей и разгибателей сустава.
Сила мышцы зависит от внешних анатомических (механических) условий ее работы:
- площади прикрепления (опоры)
- приближения угла прикрепления к прямому
- наличия мышечных перекрестов (жевательная мышца, наружная и внутренняя межреберные и др.)
Работа мышц:
- статическая
- динамическая
- преодолевающая,
- удерживающая
- уступающая
Сокращаясь, мышца действует на кость как на рычаг и производит механическую работу. Любое мышечное сокращение связано с расходом энергии. Источниками этой энергии служат распад и окисление органических веществ (углеводов, жиров, нуклеиновых кислот). Органические вещества в мышечных волокнах подвергаются химическим превращениям, в которых участвует кислород. В результате образуются продукты расщепления, главным образом углекислый газ и вода, и освобождается энергия.
Протекающая через мышцы кровь постоянно снабжает их питательными веществами и кислородом и уносит из них углекислый газ и другие продукты распада.
Утомление при мышечной работе. При длительной физической работе без отдыха постепенно уменьшается работоспособность мышц. Временное снижение работоспособности, наступающее по мере выполнения работы, называют утомлением. После отдыха работоспособность мышц восстанавливается.
При выполнении ритмических физических упражнений утомление наступает позднее, так как в промежутках между сокращениями работоспособность мышц частично восстанавливается.
В то же время при большом ритме сокращений скорее развивается утомление. Работоспособность мышц зависит и от величины нагрузки: чем больше нагрузка, тем скорее развивается утомление.
Утомление мышц и влияние на их работоспособность ритма сокращений и величины нагрузки изучал русский физиолог И.М. Сеченов. Он выяснил, что при выполнении физической работы очень важно подобрать средние величины ритма и нагрузки. При этом производительность будет высокой, а утомление наступает позже.
Распространено мнение, что лучший способ восстановления работоспособности - это полный покой. И.М. Сеченов доказал ошибочность такого представления. Он сравнивал, как восстанавливается работоспособность в условиях полного пассивного отдыха и при смене одного вида деятельности другим, т.е. в условиях активного отдыха. Оказалось, что утомление проходит скорее и работоспособность восстанавливается раньше при активном отдыхе.
- Гистогенетическая классификация мышц (в зависимости от источников развития):
1) Соматического типа (из миотомов сомитов) – скелетная мышечная ткань (поперечнополосатая);
2) Целомического типа (из миоэпикардиальной пластинки висцерального листка спланхнотома) – сердечная мышечная ткань (поперечнополосатая);
3) Мезенхимного типа (развивается из мезенхимы) – гладкая мышечная ткань;
4) Из кожной эктодермы и прехордальной пластинки – миоэпителиальные клетки желёз (гладкие миоциты);
5) Нейрального происхождения (из нервной трубки) – мионейральные клетки (гладкие мышцы, суживающие и расширяющие зрачок).
Источником развития скелетных мышц является мезодерма – средний зародышевый листок.
Развитие мышц в эмбриогенезе человека:
- Аутохтонные мышцы – мышцы, лежащие на месте своей первичной закладки.
- Трункофугальные – мышцы, переместившиеся с туловища на конечности.
- Трункопетальные - переместившиеся с конечностей на туловище.
- Возрастные особенности скелетных мышц
- У новорожденных мышцы сформированы и составляют 20% веса тела.
- Слабо развиты жевательные мышцы, мышцы живота и их апоневрозы (выпуклая форма передней брюшной стенки у детей до 5 лет). Пупочное кольцо не сформировано, расстояние между прямыми мышцами живота велико (возможность образования пупочной грыжи).
- Интенсивность роста мышц определяется функциональной активностью: первые два года – мышцы верхних и нижних конечностей, затем мышцы, обеспечивающие вертикальное положение тела. Мышечная масса увеличивается за счет увеличения размеров мышечных волокон и их количества.
- К 16 гг. мышцы составляют 30-40% веса тела, что характерно для взрослых.
Варианты и аномалии развития мышц
Варианты развития
– такие отклонения от
- Отсутствие мышц (например, большой грудной)
- Развитие добавочных мышц (например, грудинная мышца – мышечный пучок на передней поверхности грудины), добавочных частей мышц (брюшко, сухожилие)
- Варианты формы, размеров, мест начала и прикрепления
- Пороки развития – отклонения в развитии, нарушающие функцию мышцы и требующие лечения: врожденная мышечная кривошея (фиброзное перерождение грудино-ключично-сосцевидной мышцы), оссифицирующий миозит (замещение мышцы и сухожилия костью)
Список используемой литературы:
- М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович «Анатомия человека» Санкт-Петербург, 1999г.
- П.Г. Пивченко, Д.В. Ковалева «Анатомия опорно-двигательного аппарата» Минск, 2003 г.
- www.medicinform.net
- www.eurolab.ua

- Анатомия мышц живота
- Анатомия.мышцы и фации груди
- Анатомия - наука о строении человеческого тела и его органов
- Анатомия невежества
- Анатомияның зерттеу тәсілдері . Антропометрия және дене бітімінің түрлері
- Анатомияның зерттеу тісілдері
- Анатомияны тірі адамда оқу әдістері
- Анатомия лор-органов
- Анатомиялық позициялар адам құрылысының біліктері мен жазықтары. Анатомиялық терминология
- Анатомия млекопитающих
- Анатомия мозга
- Анатомия мозга
- Анатомия мозгового черепа
- Анатомия молочной железы