
- •Раздел I. Строение нервно-мышечного аппарата………………………………...
- •Раздел II. Физиология мышечных волокон……………………………………….
- •I нервно-мышечный аппарат
- •1.1 Двигательные единицы (де)
- •2) Быстрые, легко утомляемые де (тип II-в)
- •1.2 Нервно-мышечные синапсы
- •2.1Физиология мышц, классификация мышечных волокон
- •2.2 Механизм и энергетика мышечных сокращений. Теория скольжения.
- •Реферат
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
«ЗАПОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
КРЫМСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗВОСПИТАНИЯ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине: физиология человека
На тему: Физиология нервно-мышечного аппарата. Двигательные единицы (ДЕ). Строение нервно-мышечных синапсов, мышечных волокон, механизм и энергетика мышечных сокращений.
Студента III курса
Группы: здоровье человека
Назарова А.А
Руководитель: профессор
Ефименко Анатолий Михайлович
Национальная шкала __________________
Количество баллов_____Оценка: ECTS___
Члены комиссии__________ ___________________________
__________ ___________________________
__________ ___________________________
Симферополь 2014
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………….
Раздел I. Строение нервно-мышечного аппарата………………………………...
Двигательные единицы…………………………………………………….......
1.2 Нервно-мышечные синапсы…………………………………………………...
Раздел II. Физиология мышечных волокон……………………………………….
2.1 Классификация мышечных волокон…………………………………………..
2.2 Механизм и энергетика мышечных сокращений. Теория скольжения……..
Список использованных источников……………………………………………...
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ
ДЕ – двигательные единицы
АТФ – аденозинтрифосфат
АДФ – аденозиндифосфат
КрФ - креатинфосфат
ВПСП - возбудждающий постсинаптический потенциал
ТПСП - тормозной постсинаптический потенциал
МПС - максимальная произвольная сила
ГМК - гладкомышечные клетки
ПД – потенциал действия
ПКП - потенциал концевой пластинки
МПК - максимальное потребление кислорода
КПД - коэффициент полезного действия
I нервно-мышечный аппарат
Человек выполняет физические упражнения и тратит энергию с помощью нервно мышечного аппарата.
Нервно-мышечный аппарат — это совокупность двигательных единиц (ДЕ). Каждая ДЕ включает мотонейрон, аксон и совокупность мышечных волокон (МВ). Количество ДЕ остается неизменным у человека. Количество МВ в мышце возможно и поддается изменению в ходе тренировки, однако, не более чем на 5%. Поэтому этот фактор роста функциональных возможностей мышцы не имеет практического значения. Внутри МВ происходит гиперплазия (рост количества элементов) многих органелл: миофибрилл, митохондрий, саркоплазматического ретикулума (СПР), глобул гликогена, миоглобина, рибосом, ДНК и др. Изменяется также количество капилляров, обслуживающих МВ.
1.1 Двигательные единицы (де)
Двигательная единица - основная единица действия нервно-мышечной системы; она включает отдельное эфферентное нервное волокно от отдельного моторного нейрона вместе с мышечным волокном, которое он иннервирует.
Мышечные волокна каждой двигательной единицы расположены на довольно значительном расстоянии друг от друга. Число мышечных волокон, входящих в одну ДЕ, отличается в разных мышцах. Оно меньше в мелких мышцах, осуществляющих тонкую и плавную регуляцию двигательной функции (например, мышцы кисти, глаза) и больше в крупных, не требующих столь точного контроля (икроножная мышца, мышцы спины). Так, в частности, в глазных мышцах одна ДЕ содержит 13-20 мышечных волокон, а ДЕ внутренней головки икроножной мышцы — 1500-2500. Мышечные волокна одной ДЕ имеют одинаковые морфофункциональные свойства. По морфофункциональным свойствам ДЕ делятся на три основных типа (рис.1.1)
Рис.1.1
I — медленные, неутомляемые; II-А — быстрые, устойчивые к утомлению: II-В — быстрые, легко утомляемые.
Скелетные мышцы человека состоят из ДЕ всех трех типов. Одни из них включают преимущественно медленные ДЕ, другие — быстрые, третьи — и те, и другие.
1) Медленные, неутомляемые двигательные единицы (тип I)
По сравнению с другими типами ДЕ у этих ДЕ наименьшие величины мотонейронов и, соответственно, наиболее низкие пороги их активации, меньшие толщина аксона и скорость проведения возбуждения по нему. Аксон разветвляется на небольшое число концевых веточек и иннервирует небольшую группу мышечных волокон. У мотонейронов медленных ДЕ сравнительно низкая частота разрядов (6-10 имп/с). Они начинают функционировать уже при малых мышечных усилиях. Так, мотонейроны ДЕ камбаловидной мышцы человека при удобном стоянии работают с частотой 4 имп/с. Устойчивая частота их импульсации составляет 6- 8 имп/с. С повышением силы сокращения мышцы частота разрядов мотонейронов медленных ДЕ повышается незначительно. Мотонейроны медленных ДЕ способны поддерживать постоянную частоту разрядов в течение десятков минут. Мышечные волокна медленных ДЕ развивают небольшую силу при сокращении в связи с наличием в них меньшего, по сравнению с быстрыми волокнами, количества миофибрилл. Скорость сокращения этих волокон в 1,5-2 раза меньше, чем быстрых. Основными причинами этого являются низкая активность миозин АТФ и меньшие скорость выхода ионов кальция из саркоплазматического ретикулума и его связывания с тропонином в процессе возбуждения волокна. Мышечные волокна медленных ДЕ малоутомляемы. Они обладают хорошо развитой капиллярной сетью. На одно мышечное волокно, в среднем, приходится 4- 6 капилляров. Благодаря этому во время сокращения они обеспечиваются достаточным количеством кислорода. В их цитоплазме имеется большое количество митохондрий и высокая активность окислительных ферментов. Все это определяет существенную аэробную выносливость данных мышечных волокон и позволяет выполнять работу умеренной мощности длительное время без утомления.