Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
fizo (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
573.69 Кб
Скачать

Физиология мышц.

У человека имеется три вида мышц:

  1. Поперечнополосатые мышцы скелета

  2. Поперечнополосатая мышца сердца

  3. Гладкая мускулатура

Все они умеют сокращаться и расслабляться. Рассмотрим процесс подробнее.

Основу мышцы составляют волокна – миофибриллы. Миофибриллы состоят из толстых как твой батя нитей миозина и тонких нитей актина. Для того, чтобы актин и миозин друг с другом не сцепились, существует белок тропонин, который накрывает собой актин. Вся эта муть окружена саркоплазмой, которая по составу является той же обычной цитоплазмой.

Полезный факт. При разрушении мышцы в кровь выходит содержимое волокон и тропонин в том числе. Поэтому при инфаркте миокарда отправляй кровь на определение тропонина, чтобы подтвердить этот инфаркт. При возбуждении мышцы в мембране саркоплазматической сети открываются каналы, через которые в саркоплазму врываются ионы кальция. Кальций без лишних вопросов снимает тропонин с актина, оставляя его голым, и стимулирует распад АТФ, превращая волокно в пылающий котёл. Актин, которому больше ничего не мешает, прыгает на миозин и лезет вверх. Таким образом волокно сокращается, а ты делаешь своё подтягивание на турнике.

Далее мышце нужно расслабиться. Это не так просто. Для этого нужна энергия, а именно для кальциевого насоса, который выгоняет кальций наружу. Тропонин освободился от кальция и схватывает снова актин. Актин, связанный тропонином, не может теперь залезать на миозин. Мышца расслаблена.

Это было одиночное сокращение. В реальности же сокращения не такие. К мышце поступает множество сигналов с большой частотой, поэтому сокращение мышцы представляет собой тетанус (или тетаническое сокращение).

На такое способны только скелетные мышцы.

Когда следующий импульс приходит в мышцу в фазу возбуждения, не давая этому возбуждению ослабнуть, это гладкий тетанус. Когда импульс приходит в фазу расслабления – зубчатый тетанус.

Когда молекул АТФ в волокне уже не хватает, мышцы начинает утомляться. Амплитуда сокращений резко падает. Поэтому съесть шоколадку – самое лучшее, что можно придумать в этой ситуации.

Физиология нейрона.

Нейрон – гистологическая единица нервной системы. Нейроны имеют тела и отростки. Отростки делятся на аксоны, по которым импульсы идут от тела, и дендриты, по которым импульсы идут к телу. Пока всё просто.

По функции сами нейроны делятся на:

  1. Двигательные

  2. Чувствительные

  3. Вставочные

По виду медиатора нейроны делятся на адренергические и холинергические.

Медиатор – химическое вещество, передающее возбуждение между нейронами.

Функции нейронов безграничны, но все они сводятся к управлению процессами всего твоего истощённого организма.

Есть ещё одна штука, без которой нейроны не могут функционировать как ты без своей мамки – нейроглия.

Нейроглия – это клетки, которые окружают нейроны. Они создают опору нейронам, питают их и изолируют проведение нервных импульсов.

Нейроны должны соединяться между собой и со своими мишенями, иначе нахуй они нужны. Поэтому существуют синапсы, которые бывают химическими и электрическими. Электрический синапс трогать не будем. Химический синапс имеет в структуре три компонента:

  1. Пресинаптическая мембрана

  2. Синаптическая щель

  3. Постсинаптическая мембрана

Попробуем разобрать механизм синаптической передачи и при этом не выебать твой мозг.

Для начала нейрону нужно синтезировать медиатор. Делает он это постоянно и запасает медиатор в пузырьках. Как только настаёт время передать импульс на следующий нейрон или на мышцу, пузырьки выталкивают содержимое в щель. На постсинаптической мембране есть рецепторы, которые хватают медиатор и открывают натриевые каналы на своей клетке. Натрий врывается в нейрон и создаёт потенциал действия.

Также вместо таких рецепторов могут быть те, которые открывают каналы для хлора. В таком случае клетка войдёт в состояние относительной рефрактерности и синапс такой будет зваться тормозным.

Для того, чтобы медиатор не раздражал рецепторы вечно, его необходимо убрать из щели, ведь необходимо перенести только один импульс, а не заёбывать импульсами словно ебучий сосед с дрелью.

Делается это двумя способами:

1. Расщепление ферментами – холинэстераза (для ацетилхолина) и моноаминоксидаза (для норадреналина). 2. Обратный захват пресинаптической мембраной с возможностью повторного использования медиатора.

В некоторых местах мозга нейроны могут собираться в группы и вместе управлять какой-нибудь функцией организма, например, твоей эрекцией. Такие скопления называются нервными центрами. Центры имеют особенности:

  1. Иррадиация – импульсы распространяются на соседние нейроны, обеспечивая запасной путь проведения импульсов на случай повреждения.

  2. Конвергенция – импульсы из разных нейронов сходятся в одном месте, так как аксоны нескольких нейронов могут утыкаться в один дендрит. Таким образом импульс концентрируется.

  3. Дивергенция – импульс от одного нейрона получают сразу множество других нейронов. Ничего общего с фильмом «Дивергент» тут нет.

  4. Суммация – нервный центр складывает все полученные импульсы и в результате получается усиление рефлекса (временнАя суммация) или увеличение поля его действия (пространственная).

У нервной системы есть два принципа:

Принцип доминанты – подавление всех нервных центров при активации более важных центров. Например, тебе не хочется есть, когда компания чётких пацанчиков в подворотне просят у тебя закурить.

Принцип подчинения – кора полушарий доминирует над всеми нижележащими отделами. Поэтому ты не ссышь в свои штаны, а терпишь до туалета.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]