导图社区 s~ep2骨骼肌机能(上)。
s~ep2骨骼肌机能(上)的思维导图,内容有骨骼肌的收缩形式、肌纤维类型与运动能力、运动对骨骼肌形态和机能的影响、肌电测试原理与应用。
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骨骼肌机能(上)
肌纤维结构
肌原纤维和肌小节
肌小节→肌原纤维→肌纤维(肌c)→肌束→肌组织→(肌组织)骨骼肌
肌小节:两条Z线之间的结构是肌纤维最基本的结构和功能单位
肌原纤维:由粗、细两种肌丝按一定规律排列而成
肌纤维:是肌肉的基本结构和功能单位
肌管系统
肌原纤维间有两种不同的小管系统,横小管系统和纵小管系统。 这些肌管系统是骨骼肌兴奋引起收缩耦连过程的形态学基础。
注:两种小管内腔不相通
T-system横小管系统:肌细胞膜从表面横向伸入肌纤维内部的膜小管系统
SR纵小管系统(肌质网系统)
终末池:肌质网在近小管处形成特殊膨大
肌丝的分子组成
肌细胞收缩的物质基础是粗、细蛋白质肌丝
粗肌丝
肌球蛋白(肌凝蛋白)
双头长杆状,由一对重链和两对轻链组成
重链:构成肌球蛋白杆状尾部,集束构成粗肌丝主干。其头部向外突出,形成横桥! 横桥部具有atp酶活性,可分解atp而获得能量,用于横桥运动。
轻链:构成肌球蛋白头部。在一定条件下,头部可与细肌丝上的 肌动蛋白呈可逆结合,并产生粗细肌丝的相对滑行,而致肌肉收缩。
细肌丝
肌动蛋白(肌纤蛋白)
构成细肌丝主干
原肌球蛋白(原肌凝蛋白)
阻碍横桥与肌动蛋白结合。每个原球蛋白分子大约掩盖7个活性位点。
肌钙蛋白(原宁蛋白)
有三个亚单位复合体(I.T.C),分别对肌动蛋白,原肌球蛋白,钙离子具有高亲和力!
当细胞内钙离子浓度增高时,肌钙蛋白亚单位C与钙离子结合,引起整个肌钙蛋白分子构变, 进而引起原肌球蛋白分子改变,暴露肌动蛋白分子上的活性位点使肌动蛋白与横桥得以结合,最终导致肌纤维收缩。
肌纤维的收缩过程
肌丝滑行学说
滑行学说认为:肌肉的缩短是由于肌小节中细肌丝在粗肌丝之间滑行造成的
肌纤维收缩的分子机制
1.当运动神经上的神经冲动到达神经末梢时,通过神经-肌肉接头处的兴奋传递,使肌细胞产生兴奋。
2.之后,肌质网向肌浆中释放钙离子,肌浆中的钙离子浓度瞬间升高。/钙离子浓度升高后,肌钙蛋白亚单位C与钙离子结合,引起肌钙蛋白的分子结构改变,进而导致原肌球蛋白分子结构改变,原肌球蛋白滑入F-肌动蛋白双螺旋沟深部,肌动蛋白分子上的活性位点暴露,/一旦肌动蛋白分子上的活性位点暴露,粗肌丝的横桥与之结合。
3.横桥与肌动蛋白结合后产生两种作用
激活了横桥上的ATP酶,使ATP迅速分解并产能供横桥摆动
激发横桥的摆动,拉动细肌丝向A带中央移动
4.然后,横桥自动与肌动蛋白上的活性位点分离,并与新的活性位点结合,横桥摆动,拖动细肌丝向A带中央前进。如此,横桥头部前后往复运动,一步步在细肌丝上“行走”,拖动细肌丝向A带中央滑动。
肌纤维的兴奋-收缩耦连
1.兴奋(动作电位)通过横小管系统传导到肌细胞内部,并深入到三联管结构
2.三联管结构处的信息传递。横小管膜上的动作电位可引起与其邻近的终末池膜钙离子通道开放,钙离子进入胞浆,导致肌丝滑行
3.肌质网对钙离子再回收,肌质网膜上存在的钙泵将肌浆中的钙离子逆浓度梯度转运到肌质网中,肌肉舒张!
骨骼肌细胞的生物电现象
静息电位(RP)
概念:细胞处于安静状态,细胞膜内外所存在的电位差。
静息电位产生原理
1.细胞内外各离子浓度分布是不均匀的 2.细胞膜对各离子通透具有选择性 3.当细胞处于静息状态时,细胞膜对K+通透性大,K+向细胞外流动 4.当促使K+外流的由浓度差形成的向外扩散力与阻止K+外流的电场力相等时,K+的净移动量就会等于0. 这就是静息电位,又称K+平衡电位!
动作电位(AP)
概念:可兴奋细胞兴奋时,细胞内产生的可扩布的电位变化。
动作电位的变化过程(看资料)
兴奋性的变化过程p30
绝对不应期、相对不应期、超长期、低常期、恢复期
动作电位产生原理
(1)细胞内外各离子的浓度分布是不均匀的 (2)细胞膜对个离子通透具有选择性 (3)膜受刺激,NA离子大量内流,膜去极化至反极化 (4)NA离子平衡电位,K离子快速外流至静息状态。
1.动作电位特点:(1)”全或无“现象;(2)不衰减性传导;(3).脉冲式(两电位一定有一定间隔 2.动作电位传导: 神经纤维上的动作电位的传导是双向的,且动作电位在有髓神经纤维上的传导速度比在无髓神经纤维上快得多。(传导:单一细胞上动作电位的传播)
细胞间的兴奋传递
神经—肌肉接头的结构,又称运动终板
突触前膜、突触后膜
突触间隙
神经-肌肉接头的兴奋传递(三步走)
神经-肌肉接头的兴奋传递(三步走) 1.当动作电位传到轴突末梢时,Ca+通道开放,Ca+进入轴突末梢 2.含有乙酰胆碱的突触小泡向前膜移动,与接头前膜融合进而破裂,并将乙酰胆碱(ATC)释放到接头间隙。 3.ACH通过接头间隙到达后膜和后膜上ACH受体结合,引起后膜上Na+、K+通道开放,引发肌细胞产生动作电位,使骨骼肌细胞产生兴奋。
骨骼肌特性
骨骼肌物理特性 (伸展性、弹性、粘滞性)
伸展性:骨骼肌在受到外力牵拉或负重时可被拉长。 弹性:当外力或负重取消后,肌肉的长度又可恢复。 黏滞性:由于肌浆内各分子之间的相互摩擦作用所产生的。 (温度¯,肌肉黏滞性、伸展性和弹性¯;温度,肌肉黏滞性¯)
骨骼肌的生理特性
兴奋性:骨骼肌是可兴奋组织,受到刺激后可产生兴奋,即动作电位,这种特性为兴奋性。
骨骼肌兴奋的条件有哪些? 要引起骨骼肌兴奋必须给予适当的刺激,刺激应满足以下条件: 1.刺激强度。要使肌肉兴奋,刺激必须达到一定强度。引起肌肉兴奋的最小刺激强度为阈刺激。阈刺激小表示组织的兴奋性高,阈刺激大则表示兴奋性低。 2.刺激的作用时间。无论刺激强度多大,要使可兴奋组织兴奋,刺激必须持续足够时间。 3.刺激强度变化率。要使可兴奋组织兴奋,刺激必须有足够的变化率
收缩性:而当肌肉受到刺激产生兴奋后,即可产生收缩反应,称为收缩性。+传导性