Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физиология все лекции.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.11.2018
Размер:
1.13 Mб
Скачать

Различают: -скелетные мышцы

-поперечно-полосатые (сердечная)

-гладкомышечные клетки.

Свойства:

  1. возбудимость

  2. проводимость

  3. пластичность

  4. рефрактерность (сердечная ткань).

Обеспечивает движение тела и его частей в пространстве (сократимость).

Механизм активации сократительных белков.

Различают сократительные, структурные белки:

  1. Актин

  2. Миозин

Регуляторные белки:

  1. Тропонин

  2. Тропомиозин.

Одиночное мышечное сокращение.

  1. Латентный период – происходит активация сократительных структур, но еще нет сокращения (электромеханическое сопряжение – ЭМС).

  2. Фаза укорочения

  3. Фаза расслабления.

Мышечное сокращение.

Электромеханическое сопряжение:

  1. Стимуляция приводит к деполяризации сарколеммы.

  2. Деполяризация Т-системы и саркоплазматического ретикулюма.

  3. Выход ионов кальция из саркоплазматического ретикулюма.

  4. Диффузия кальция к миофиламентам – тонкие нити.

Сокращение:

  1. Образуется комплекс кальций + тропонин

  2. Комплекс кальций + тропонин снимает блокаду актина тропомиозином, а также снимает блокаду тропонином I АТФ-азной активности миозина.

  3. Головки толстого филамента образуют поперечные мостики к актиновой нити.

  4. Поперечные мостики поворачиваются при гидролизе АТФ и происходит мышечное сокращение.

Расслабление:

  1. Кальций отделяется от комплекса с тропонином.

  2. Кальций диффундирует от тонких филаментов в саркоплазматический ретикулюм.

  3. Тропомиозин возвращается на блокирующее место.

  4. Тропонин I блокирует АТФ-азную активность миозина.

  5. Поперечные актомиозиновые мостики разрываются и нити смещается друг относительно друга. В головках вновь накапливается АТФ.

В гладких мышцах сократительные белки – актин, миозин; регуляторные: кальмодулин и тропомиозин.

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ.

Функция мышечной системы заключается в обеспечении перемещения составных элементов скелета и широкого диапазона двигательной активности, которое связано с определенными формами психической деятельности.

Различают 3 типа мышечной ткани: -скелетную (мышцы прикрепляются к костям скелета)

- сердечную (основная масса ткани сердца)

-гладкую (мышечные слои внутренних органов, т.е. пищеварительного тракта, кровеносных сосудов и т.д.).

Сердечная и скелетная мышца имеют поперечную исчерченность (поперечно-полосатые).

Свойства скелетной мышцы:

  1. возбудимость

  2. проводимость (способность проводить ПД вдоль и вглубь мышечного волокна по Т-системе поперечных трубочек, служащих связующим звеном между поверхностной мембраной и сократительным аппаратом)

  3. сократимость (способность укорачиваться или развивать напряжение при возбуждении). Обеспечивает движение тела и его частей в пространстве (сократимость).

  4. эластичность (способность развивать напряжение при растягивании).

Свойства сердечной мышцы:

  1. возбудимость

  2. проводимость

  3. сократимость

  4. автоматия

Свойства гладкой мышцы:

  1. возбудимость

  2. проводимость

  3. сократимость

  4. пластичность (при растягивании напряжение мышцы сначала увеличивается, но затем уменьшается)

  5. автоматия (способность к спонтанной деятельности)

Скелетные мышцы имеют 2 типа волокон: интрафузальные и экстрафузальные.

Интрафузальное волокно находится внутри мышечного веретена (специализированного мышечного рецептора), располагающегося в толще скелетной мышцы. Оно необходимо для регуляции чувствительности рецептора и управляется специальными мотонейронами спинного мозга – гамма-мотонейронами.

Мышечные волокна не входящие в состав мышечного веретена, называются экстрафузальными.

Понятие о нейромоторной единице или ДЕ.

Это морфологический комплекс, состоящий из двигательного нейрона (альфа-мотонейрона, расположенного в спинном мозге или в стволе мозга) и иннервируемых им группы мышечных волокон.

Число иннервируемых мышечных волокон может варьировать от нескольких единиц до нескольких сотен (ДЕ – 10-1000 волокон). Поскольку каждое мышечное волокно подчиняется закону «все или ничего», то сила, развиваемая мышечным волокном, а также двигательной единицей, изменяется мало.

Особенности нервно-мышечного (мионеврального) синапса.

Наличие большого числа изгибов на пресинаптической и постсинаптической мембранах (увеличивают площадь контакта пресинапса с постсинапсом и, след., вероятность взаимодействия).

В пресинапсе (в основном в активных зонах)– везикулы с АХ (до 1000- 10000 молекул).

Постсинаптическая мембрана в виде гребешков (с интервалом 1 мкм). На вершине гребешка концентрация Н-холинорецепторов (Н-ХР) максимальна (2000 на 1 мкм2, в устьях – 1000, а во внесинаптической зоне 50 на 1 мкм2). В синаптической щели находится гликокаликс (волокна), который выполняет опорную функцию.

Здесь расположена ацетилхолинэстераза (АХЭ), скорость расщепления АХ 1мол/мс.

Деполяризация ПСМ носит здесь название потенциала концевой пластинки (ПКП). В покое выделяется 1 квант/с – миниатюрный потенциал концевой пластинки (МПКП). При ПД в синапсе лягушки выделяется 100 квантов медиатора, а у млекопитающих 200-300.

МПП мышечных волокон примерно – 90 мв. ПД – 120-130 мв. Длительность ПД 1-3 мс. КУД – 50 мв.

Виды и режимы сокращений:

Виды:

  1. Динамический – чередование сокращения и расслабления.

  2. Статический – длительное сокращение без изменения длины мышцы.

Режимы:

  1. Изотонический – напряжение остается постоянным, длина мышцы уменьшается;

  2. Изометрический – увеличение напряжения при постоянной длине мышечного волокна;

  3. Ауксотонический – физиологический режим сокращения, при котором длина уменьшается, напряжение увеличивается.

Классификация мышечных волокон.