Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
321.23 Кб
Скачать

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………………………………...

    1. 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.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]