Классификация мышц по степени поперечной исчерченности
Классификация мышечных волокон:
Скелетные мышечные волокна
Общие и наиболее важные функции мышечной системы
Структура миофибриллы
Структура миозина
Регуляторные белки
Саркотубулярная система
Активность поперечных мостиков
Передача сигнала от Т-трубочки к саркоплазматическому ретикулуму
Последовательность процессов при мышечном сокращении
Физиологические свойства мышечных волокон:
Одиночное мышечное сокращение
Типы и режимы мышечных сокращений
Суммация мышечных сокращений
Изменения мышечной системы в постнатальном онтогенезе у человека:
4.29M
Category: biologybiology

Физиология мышц и механизмы мышечного сокращения (лекция 4)

1.

Физиология мышц и
механизмы мышечного
сокращения

2. Классификация мышц по степени поперечной исчерченности

• Поперечнополосатые
а) Скелетные
б) Сердечная
• Гладкие

3. Классификация мышечных волокон:

• Медленные фазические окислительного
типа ( тип I)
• Быстрые фазические окислительного типа
(тип IIA)
• Быстрые фазические гликолитического
типа (тип IIB)
• Тонические

4. Скелетные мышечные волокна

5.

• Двигательная (или
нейромоторная единица) –
совокупность мышечных волокон,
иннервируемых одним мотонейроном,
который расположен в ЦНС
• Мотонейронный пул – совокупность
мотонейронов, иннервирующих одну
мышцу

6. Общие и наиболее важные функции мышечной системы

• Перемещение тела в пространстве
• Перемещение частей тела (или
органов) относительно друг друга
• Перемещение жидких сред организма
• Поддержание позы
• Теплопродукция

7.

8. Структура миофибриллы

9. Структура миозина

10. Регуляторные белки

11. Саркотубулярная система

12. Активность поперечных мостиков

13. Передача сигнала от Т-трубочки к саркоплазматическому ретикулуму

А) Скелетная мышца
Б) Сердечная мышца
ДГП- дигидроперидиновый
рецептор
RyR – рианодиновый рецептор

14.

15. Последовательность процессов при мышечном сокращении

1.
2.
3.
4.
Деполяризация мембраны мышечного волокна
Деполяризация Т-системы
Высвобождение кальция из концевых цистерн L-трубочек
Взаимодействие Са с тропонином и конформационные
изменения в тропонин-тропомиозиновом комплексе
5. Открытие активных центров актиновых нитей и
присоединение к ним миозиновых головок
6. Скольжение актиновых нитей в промежутки между
миозиновыми
7. Укорочение саркомера
8. Секвестрация Са в саркоплазматический ретикулум
9. Закрытие активных центров актиновых нитей вследствие
конформационные изменения в тропонин-тропомиозиновом
комплексе
10. Расслабление саркомера вследствие его способности к
упругой деформации (т.е. способности восстанавливать свою
первоначальную форму и/или размеры при снятии внешней
нагрузки/силы)

16. Физиологические свойства мышечных волокон:


Возбудимость
Проводимость
Сократимость
Эластичность (свойство упругой
деформации)

17. Одиночное мышечное сокращение

18. Типы и режимы мышечных сокращений

• Одиночное
• Суммированное
- гладкое тетаническое (гладкий
тетанус)
- зубчатое тетаническое (зубчатый
тетанус)
• Изотоническое
• Изометрическое
• Смешанное (ауксотоническое)

19. Суммация мышечных сокращений

20.

21. Изменения мышечной системы в постнатальном онтогенезе у человека:

1. Относительная масса мышечной ткани у ребенка с возрастом
увеличивается :
- новорожденный – около 23%
- 8 лет жизни – около 27%
- 15 лет жизни – около 32%
- 17-18 лет жизни – около 44% (как у взрослого человека)
2. Происходят структурные перестройки мышечных волокон
(увеличивается количество миофибрилл и свркоплазмы,
происходит утолщение мышечных волокон, увеличивается
их степень исчерченности)
3. Происходят функциональные перестройки мышечных
волокон (уменьшается длительность рефрактерной фазы,
уменьшается порог возбуждения, увеличивается
лабильность, укорачивается хронаксия)
4. Биохимические перестройки (увеличивается АТФ-азная
активность, несколько уменьшается чувствительность к
ацетилхолину, происходит перестройка окислительного
метаболизма мышечной ткани)
English     Русский Rules