рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Строение миофибриллы

Строение миофибриллы - раздел Образование, Учебное пособие «ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» A – Анизотропные Диски, I – Изотропные Диски, Z – Поперечная Мембрана. ...

A – анизотропные диски, I – изотропные диски, Z – поперечная мембрана.

1) актиновые нити, 2) миозиновые нити.

В процессе сокращения мышцы актиновые нити вдвигаются в промежутки между миозиновыми протофибриллами. Поэтому ширина изотропных дисков уменьшается. Причина перемещения протофибрилл – работа сложно организованного ферментативного механизма, в основе которого лежит сопряжения электрических и механических процессов, в результате возбуждения мышечного волокна.

 

Все мышцы обладают общими физиологическими свойствами: раздражимостью, возбудимостью, проводимостью, сократимостью, лабильностью. Специфическим свойством мышечной ткани является сократимость, т.е. способность отвечать на раздражение сокращением.

Сокращение - это процесс, возникающий в мышце под действием раздражителя, характеризующийся укорочением мышечных волокон или повышением их механического напряжения.

В зависимости от условий, в которых выполняется работа, выделяют три режима мышечных сокращений:

1) изометрический,

2) изотонический,

3) ауксотонический.

Изометрический режим характеризуется увеличением механического напряжения мышечных волокон без изменения их длины. Изометрическое сокращение происходит при жесткой фиксации обоих концов мышцы и наблюдается при попытке поднять непосильный груз.

Изотонический режим сокращения характеризуется укорочением мышечных волокон без изменения их механического напряжения. Изотоническое сокращение наблюдаются в том случае, если жестко закреплен только один конец мышцы. Примером изотонического сокращения является сократительная деятельность мышц языка и мимической мускулатуры.

В естественных условиях большинство мышц организма сокращаются в смешанном (ауксотоническом) режиме, который характеризуется как уменьшением в процессе сокращения длины, так и увеличением напряжения мышечных волокон.

Различают два вида мышечных сокращений - одиночное (ОМС) и тетаническое (ТС). ОМС возникает при действии на мышцу одиночного раздражителя и включает в себя три фазы: 1) латентный период, 2) фаза укорочения, 3) фаза расслабления.

 

График одиночного мышечного сокращения

1) латентный период, 2) фаза укорочения, 3) фаза расслабления.

 

Латентный (скрытый) период продолжается от начала раздражения до начала укорочения или увеличения напряжения мышцы. В этом периоде в мышце активируются процессы обмена веществ и энергии, увеличивается теплопродукция. Мышца готовится к сокращению.

Период укорочения характеризуется уменьшением длины и/или увеличением механического напряжения мышечных волокон.

Период расслабления характеризуется увеличением длины и/или уменьшением механического напряжения мышечных волокон.

Возбуждение по каждому мышечному волокну в составе поперечно-полосатой скелетной мышцы проводится изолированно и не переходит на соседние волокна. Амплитуда одиночного сокращения мышечного волокна не зависит от силы раздражения и подчиняется закону «все или ничего». При этом подпороговый раздражитель не вызывает возбуждения и сокращения одиночного мышечного волокна («ничего»), а пороговый и надпороговые вызывают сокращение одинаковой максимальной амплитуды («все»).

Амплитуда сокращения скелетной мышцы в целом зависит от силы раздражения и подчиняется градуальному закону: чем больше сила надпорогового раздражителя, тем больше амплитуда сокращения. На подпороговые по силе раздражители мышца не реагирует сокращением. При действии пороговых стимулов сократительная реакция минимальна. Это обусловлено вовлечением в процесс возбуждения и сокращения только отдельных, наиболее возбудимых мышечных волокон. По мере увеличения интенсивности стимула амплитуда сокращения мышцы возрастает. Это связано с тем, что в процесс возбуждения и сокращения вовлекается все большее количество менее возбудимых мышечных волокон. При максимальном сокращении в процесс возбуждения и сокращения вовлечены все волокна мышцы. Поэтому дальнейшее повышение интенсивности стимула не сопровождается повышением амплитуды сокращения.

 

Зависимость амплитуды мышечного сокращения (А, мм) от силы раздражителя (I)

А – изолированное мышечное волокно, Б – мышца.

1) подпороговый раздражитель, 2) пороговый раздражитель, 3) субмаксимальный надпороговый раздражитель, 4) максимальный надпороговый раздражитель.

 

При нанесении на мышцу серии раздражений наблюдается тетаническое сокращение.

Тетанус - это длительное слитное сокращение мышцы, возникающее при действии на нее серии импульсов в результате суммации одиночных мышечных сокращений.

Амплитуда тетануса значительно превышает максимальную высоту одиночного сокращения мышцы. Это обусловлено тем, что при ритмическом раздражении каждая новая волна возбуждения вызывает дополнительное сокращение мышцы, которое суммируется с предыдущим.

В зависимости от частоты раздражения различают зубчатую и гладкую формы тетануса. Зубчатый (неполный, несовершенный) тетанус возникает, если каждый следующий стимул в серии действует на мышцу в фазу расслабления. Гладкий (полный, совершенный) тетанус наблюдается, если каждый следующий стимул в серии действует на мышцу в фазу укорочения.

По амплитуде сокращения различают два вида гладкого тетануса: оптимум и пессимум.

Оптимум - это гладкий тетанус максимальной амплитуды, возникающий при оптимальной частоте раздражения, когда каждый последующий импульс в серии действует на мышцу в фазу экзальтации, во время которой условия для возбуждения и суммации одиночных сокращений наилучшие.

Пессимум - это гладкий тетанус минимальной амплитуды, возникающий при пессимальной частоте раздражения, когда каждый последующий импульс в серии воздействует на мышцу в фазу относительной рефрактерности, во время которой условия для возбуждения и суммации одиночных сокращений наихудшие.

По мере увеличения частоты стимуляции (уменьшения интервалов между раздражителями) последовательно возникают: одиночные мышечные сокращения (1), зубчатый тетанус (2), гладкий тетанус (3), оптимум (4), пессимум (5).

Зависимость вида и формы мышечного сокращения от частоты стимуляции

Поперечнополосатые скелетные мышцы и иннервирующие их мотонейроны составляют нервно-мышечный аппарат. Его основным морфо-функциональным элементом является моторная (двигательная) единица (МЕ) - тело мотонейрона вместе с его аксоном и коллатералями аксона (разветвлениями), а также группой иннервируемых мышечных волокон.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Учебное пособие «ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ»

Высшего профессионального образования... ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ... МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Строение миофибриллы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ
  1.1. Общее представление о физиологии   Основные вопросы: Организм и среда обитания. Поняте о физиологии. Физиологиче

Биоэлектрические явления и возбудимость живых тканей
Основные вопросы: Возбудимые ткани. Ионные механизмы мембранного потенциала покоя (МПП). Локальный ответ (ЛО) и потенциал действия (ПД), их свойства, фазы и ионные механизмы

График ЛО
  1) фаза медленной деполяризации, 2) фаза медленной реполяризации.   Во время генерации ЛО м

График ПД нервного волокна
  1) медленная деполяризация, 2) быстрая деполяризация, 3) реверсия, 4) быстрая реполяризация, 5) медленная реполяри

Соотношение изменения возбудимости с фазами ПД
1) первичная супернормальная возбудимость, 2) абсолютная рефрактерность, 3) относительная рефрактерность, 4) экзальтация, 5) субно

Законы проведения возбуждения по нервным волокнам
Основные вопросы: Механизмы проведения возбуждения по нервным волокнам. Физиологические особенности различных групп нервных волокон. Законы проведения возбуждения по нервным

Распространение возбуждения по безмиелиновым нервным волокнам
В состоянии покоя мембрана осевого цилиндра внутри заряжена отрицательно, а снаружи – положительно. При генерации ПД (во время рев

Распространение возбуждения по миелинизированным нервным волокнам
Скорость проведения ПД зависитне только от миелинизациинервного волокна, но иот его диаметра, а также от величины фактора надеж

Сократительная реакция мышцы (А, мм) на стимуляцию двигательного нерва в тормозную фазу парабиоза
Парабиотический участок блокирует не только эфферентные сигналы к исполнительному органу, но и афферентную сенсорную импульсацию о

График потенциала концевой пластинки
1) медленная деполяризация, 2) медленная реполяризация. ПКП является местным, не распространяющимся возбуждением

Мышцы опорно-двигательного аппарата человека
Вид спереди: 1) длинная ладонная мышца, 2) поверхностный сгибатель пальцев, 3) локтевой сгибатель кисти, 4) трехглавая мышца плеча. 5) клювоплечевая мышца, 6) большая круглая м

Рефлекторный принцип деятельности ЦНС
Рефлекс (лат. «reflexus» – отраженный) - это отраженная ответная реакция организма, которая возникает в результате воздействия раздражителей и осуществляется с обязательным учас

График ВПСП
1) медленная деполяризация, 2) медленная реполяризация.   ВПСП является местным, нераспространяющимся возбу

Свойства нервных центров
  Интеграция нервных процессов и рефлекторная деятельность ЦНС, лежащие в основе приспособительных реакций организма, во многом определяется общими свойствами нервных центров:

Процессы торможения в ЦНС
  Особый активный процесс, возникающий в ЦНС в результате возбуждения и проявляющийся в подавлении разрядной деятельности нейронов, называют центральным торможением

График ТПСП
  1) гиперполяризация, 2) реполяризация, 3) пороговый потенциал (ПП).   ТПСП является местным

Принципы координации рефлекторной деятельности
  Взаимодействие возбуждающих и тормозных нервных процессов обеспечивает быстрое и точное приспособление организма к условиям существования. Такое взаимодействие процессов возбуждения

Физиология спинного и заднего мозга. Функции ретикулярной формации
  Основные вопросы: Функции спинного мозга: рефлекторная (сегментарная и межсегментарная), проводниковая, трофическая. Виды спинальных рефлексов, рефлекторная дуга

Физиология спинного мозга
  Спинной мозг состоит из 31-33 сегментов: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1-3 копчиковых. Сегмент - это участок спин

Физиология заднего мозга
  Задний мозг включает в себя продолговатый мозг и варолиев мост. Основными структурно-функциональными образованиями заднего мозга являются

Физиология среднего мозга
  Основными структурно-функциональными элементами среднего мозга являются: 1) красные ядра, 2) ретикулярная формация, 3) четверохолм

Физиология промежуточного мозга
  Промежуточный мозг включает в себя таламус и гипоталамус. Структуры промежуточного мозга являются основой интеграции сигналов из внешней и внутренней среды, формирован

Физиология мозжечка
  Мозжечок представляет собой образование, расположенное позади больших полушарий над задним мозгом. Основные функции мозжечка: 1) рефлекторная надсегментарная,

Основные функции коры больших полушарий
  Филогенетически наиболее молодым образованием мозга и главным распорядителем деятельности человека является кора больших полушарий. В соответствии с эволюционным развитием

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги