Общая физиология возбудимых систем

Содержание

Слайд 2

План лекции Виды и свойства мышечной ткани Механизм мышечного сокращения Электромеханическое

План лекции

Виды и свойства мышечной ткани
Механизм мышечного сокращения
Электромеханическое сопряжение
Фазы одиночного мышечного

сокращения
Суммированное сокращение
Понятие о парабиозе
Работа и утомление мышц
Слайд 3

Виды мышечной ткани Поперечно-полосатая скелетная мускулатура: фазные и тонические сокращения Гладкие

Виды мышечной ткани

Поперечно-полосатая скелетная мускулатура: фазные и тонические сокращения
Гладкие мышцы –

непроизвольные тонические сокращения мыщц внутренних органов
Поперечно-полосатая сердечная мышца
Слайд 4

Свойства скелетных мышц Возбудимость Проводимость Сократимость

Свойства скелетных мышц
Возбудимость
Проводимость
Сократимость

Слайд 5

Строение скелетной мышцы

Строение скелетной мышцы

Слайд 6

Слайд 7

СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА И МИОФИБРИЛЛЫ

СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОГО ВОЛОКНА И МИОФИБРИЛЛЫ

Слайд 8

Поперечные мостики и механизм сокращения

Поперечные мостики и механизм сокращения

Слайд 9

МЕХАНИЗМ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

МЕХАНИЗМ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

Слайд 10

Электромеханическое сопряжение (ЭМС) Сокращение – результат возбуждения мембраны мышечного волокна Передача

Электромеханическое сопряжение (ЭМС)

Сокращение – результат возбуждения мембраны мышечного волокна
Передача сигнала о

сокращении от возбужденной мембраны к миофибриллам в глубине волокна –электромеханическое сопряжение – состоит из нескольких последовательных процессов, ключевую роль в этом играют ионы кальция
Слайд 11

Строение моторной единицы

Строение моторной единицы

Слайд 12

Схема электромеханического сопряжения

Схема электромеханического сопряжения

Слайд 13

Слайд 14

Последовательность процессов при ЭМС Раздражение. Возникновение ПД. Проведение его вдоль клеточной

Последовательность процессов при ЭМС

Раздражение.
Возникновение ПД.
Проведение его вдоль клеточной мембраны

и вглубь волокна по трубочкам Т-систем.
Деполяризация мембраны саркоплазматического ретикулюма.
Освобождение Са++ из триад и диффузия его к миофибриллам.
Взаимодействие Са++ с тропонином и выделение энергии АТФ.
Скольжение актиновых и миозиновых нитей.
Сокращение мышцы.
Понижение концентрации Са++ в межфибриллярном пространстве из-за работы Са-насоса.
Расслабление мышцы.
Слайд 15

Слайд 16

Энергетика мышечного сокращения Сокращение и расслабление мышцы – активный процесс, использование

Энергетика мышечного сокращения

Сокращение и расслабление мышцы – активный процесс, использование

энергии АТФ:
Возбуждение мышцы – работа Na-К насоса;
Сокращение мышцы- разъединение поперечных мостиков и прикрепление к новым участкам
Расслабление – для работы Са насоса
Слайд 17

Контрактура мышц Ресинтез АТФ за счет креатинфосфата, гликолитических и окислительных процессов.

Контрактура мышц

Ресинтез АТФ за счет креатинфосфата, гликолитических и окислительных процессов.


При снижении АТФ возникает состояние длительного сокращения – контрактура мышц
Слайд 18

Фазы одиночного мышечного сокращения

Фазы одиночного мышечного сокращения

Слайд 19

Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости

Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости

Слайд 20

Одиночное и тетаническое сокращения

Одиночное и тетаническое сокращения

Слайд 21

Сократимость и возбудимость разных мышц

Сократимость и возбудимость разных мышц

Слайд 22

Формирование тетануса в зависимости от частоты раздражения

Формирование тетануса в зависимости от частоты раздражения

Слайд 23

Оптимум и пессимум частоты

Оптимум и пессимум частоты

Слайд 24

Парабиоз и его фазы Уравнительная Парадоксальная Тормозная NH4 нерв

Парабиоз и его фазы

Уравнительная
Парадоксальная
Тормозная

NH4

нерв

Слайд 25

Слайд 26

Режимы мышечных сокращений

Режимы мышечных сокращений

Слайд 27

Сила мышц Максимальный груз, который мышца в состоянии поднять, или максимальное

Сила мышц

Максимальный груз, который мышца в состоянии поднять, или максимальное напряжение,

которое она может развить при изометрическом сокращении.
Зависит от физиологического поперечного сечения – сумма поперечных сечений всех её волокон, имеет значение расположение волокон (продольные, косые, перистые), количество сократительных белков (тренированность мышцы)
Зависит от количества одновременно работающих двигательных единиц
Слайд 28

Строение моторной единицы

Строение моторной единицы

Слайд 29

ЭМГ при разной силе сокращения

ЭМГ при разной силе сокращения

Слайд 30

Слайд 31

Работа мышц Произведение груза на величину укорочения мышцы: А= Р х

Работа мышц

Произведение груза на величину укорочения мышцы: А= Р х

h; работа совершается при смешанном (ауксотоническом) режиме сокращения.
Наибольшая работа совершается при средних нагрузках (правило средних нагрузок)
Слайд 32

Виды работы Динамическая – работа при перемещении груза Статическая – при

Виды работы

Динамическая – работа при перемещении груза
Статическая – при удержании груза
Уступающая

– при опускании груза
Локальная – в работе участвует <1/3 мышц
Региональная – участвует до 2/3 мышц
Общая – выполняется более 2/3 мышц
Слайд 33

Утомление мышц Временное понижение работоспособности мышцы, наступающее в результате работы и

Утомление мышц

Временное понижение работоспособности мышцы, наступающее в результате работы и

исчезающее после отдыха.
Признаки утомления мышцы:
Снижение амплитуды сокращения
Увеличение латентного периода
Удлинение периода расслабления
Слайд 34

Эргограммы утомления

Эргограммы утомления

Слайд 35

Причины утомления мышцы Местные : Накопление продуктов обмена и их диффузия

Причины утомления мышцы

Местные :
Накопление продуктов обмена и их диффузия в

межклеточное вещество
Истощение энергетических запасов
Центральные :
Утомление двигательных центров (центральных синапсов)
Утомление нервно-мышечных синапсов
Слайд 36

Локализация утомления в нервно-мышечном препарате

Локализация утомления в нервно-мышечном препарате

Слайд 37

Работа и утомление

Работа и утомление