Презентация на тему "физиология возбудительніх тканей" - скачать презентации по Медицине

Содержание

Слайд 2

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 1.1 Раздражимость и возбудимость живых систем 1.2

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ
1.1 Раздражимость и возбудимость живых систем
1.2 «Животное электричество».

Опыты Гальвани и Матеучи
1.3 Мембранный потенциал покоя. Метод регистрации, механизмы происхождения и поддержания
1.4 Потенциал действия. Электрографические, электрохимические и функциональные проявления
1.5 Законы раздражения
1.6. Парабиоз. Оптимум и пессимум раздражения
2. НЕРВНОЕ ВОЛОКНО
2.1. Понятие и классификация нервных волокон
2.2 Свойства нервных волокон
2.3 Механизмы проведения возбуждения
Слайд 3

3. СИНАПС 3.1 Классификация синапсов 3.2 Этапы и механизмы синаптической передачи

3. СИНАПС
3.1 Классификация синапсов
3.2 Этапы и механизмы синаптической передачи в химических

синапсах
3.3 Свойства синапсов
4. СЕНСОРНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ
4.1 Виды и свойства рецепторов
4.2 Кодирование свойств раздражителей в рецепторах
4.3 Понятие о рецептивном поле и рефлексогенных зонах
5. ЖЕЛЕЗА
5.1 Виды желез
5.2 Секреторный цикл
Слайд 4

6. МЫШЦА 6.1 Виды и основные функции мышц 6.2 Скелетные мышцы

6. МЫШЦА
6.1 Виды и основные функции мышц
6.2 Скелетные мышцы
6.2.1 Иннервация скелетных

мышц
6.2.2 Классификация двигательных единиц
6.2.3 Строение скелетной мышцы.
6.2.4 Механизм сокращения мышечного волокна
6.2.5 Механика мышцы. Физические свойства и режимы мышечных сокращений
6.2.6. Энергетика мышцы. Системы восстановления АТФ, коэффициент полезного действия и тепловой выход мышцы
6.3 Гладкие мышцы
6.3.1 Расположение и строение гладких мышц
6.3.2 Функциональные особенности гладких мышц
6.4 Кардиомиоциты позвоночных
Слайд 5

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 1.1 Раздражимость и возбудимость живых систем

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ
1.1 Раздражимость и возбудимость живых систем

Слайд 6

Слайд 7

Способность всех живых систем реагировать на раздражители изменением своих свойств (обмен веществ и др.) называют раздражимостью.

Способность всех живых систем реагировать на раздражители изменением своих свойств (обмен

веществ и др.) называют раздражимостью.
Слайд 8

Реакция – изменение (усиление или ослабление) деятельности живой системы в ответ на раздражение.

Реакция – изменение (усиление или ослабление) деятельности живой системы в ответ

на раздражение.
Слайд 9

Способность биосистемы отвечать на раздражение активной специфической реакцией называется возбудимостью. Клетки, способные к возбуждению называют возбудимыми.

Способность биосистемы отвечать на раздражение активной специфической реакцией называется возбудимостью.
Клетки,

способные к возбуждению называют возбудимыми.
Слайд 10

ВОЗБУДИМЫЕ КЛЕТКИ нервные мышечные секреторные

ВОЗБУДИМЫЕ КЛЕТКИ

нервные

мышечные

секреторные

Слайд 11

Раздражение – процесс воздействия раздражителей на живой объект. Раздражители – это

Раздражение – процесс воздействия раздражителей на живой объект.
Раздражители – это

факторы внешней или внутренней среды, вызывающие переход биосистемы в активное состояние.
Слайд 12

Классификация раздражителей По биологической значимости - адекватные и неадекватные. По качественному

Классификация раздражителей
По биологической значимости - адекватные и неадекватные.
По качественному признаку

- физические (температурные, звуковые, световые, электрические, механические и др.) и химические раздражители.
По количественному признаку -подпороговые (1-2), пороговые (2), субмаксимальные (2-3), максимальные (3) и супермаксимальные (3-4).
Слайд 13

Сила ответной реакции 0 max (1) (2) (3) (4) Количественная характеристика

Сила ответной реакции

0

max

(1)

(2)

(3)

(4)

Количественная характеристика раздражителей
подпороговые (1-2), пороговые (2), сверхпороговые (2-3),
максимальные

(3) сверхмаксимальные (3-4).

Сила раздражителя

Слайд 14

Структура мембраны возбудимых клеток

Структура мембраны возбудимых клеток

Слайд 15

Белок-канал

Белок-канал

Слайд 16

Различия состава внутри- и внеклеточной жидкостей

Различия состава внутри- и внеклеточной жидкостей

Слайд 17

Различия состава внутри- и внеклеточной жидкостей

Различия состава внутри- и внеклеточной жидкостей

Слайд 18

Избирательная проницаемость – это способность мембраны пропускать одни вещества, и не пропускать другие.

Избирательная проницаемость – это способность мембраны пропускать одни вещества, и не

пропускать другие.
Слайд 19

Электрохимический градиент иона - это движущая сила потока ионов, которая является

Электрохимический градиент иона - это движущая сила потока ионов, которая является

комбинацией мембранного потенциала (электрический градиент) и градиента концентрации ионов (химический градиент).
Электрический градиент характеризует движение только ионов и направлен в сторону их противоположного заряда.
Химический градиент направлен из области высокой концентрации растворенного вещества в область низкой.
Слайд 20

Электрохимический градиент иона - это движущая сила потока ионов, которая является

Электрохимический градиент иона - это движущая сила потока ионов, которая является

комбинацией мембранного потенциала (электрический градиент) и градиента концентрации ионов (химический градиент).
Слайд 21

Классификация систем мембранного транспорта ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ ПАССИВНЫЙ АКТИВНЫЙ ПЕРВИЧНО-АКТИВНЫЙ ПРОСТАЯ ДИФФУЗИЯ

Классификация систем мембранного транспорта

ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ

ПАССИВНЫЙ

АКТИВНЫЙ

ПЕРВИЧНО-АКТИВНЫЙ

ПРОСТАЯ ДИФФУЗИЯ

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДИФФУЗИЯ

ВТОРИЧНО-АКТИВНЫЙ

ЭКЗОЦИТОЗ И ЭНДОЦИТОЗ

МЕМБРАННЫЕ ВЕЗИКУЛЫ

ЧЕРЕЗ ТРАНСМЕМБРАННЫЕ

БЕЛКИ

ЧЕРЕЗ ЛИПИДНЫЙ БИСЛОЙ

МЕХАНИЗМЫ МЕМБРАННОГО ТРАНСПОРТА

Слайд 22

Пассивный транспорт Простая диффузия через липидный бислой Простая диффузия через канал

Пассивный транспорт

Простая диффузия через липидный бислой

Простая диффузия через канал

Облегченная диффузия через

унипорт

Селективный фильтр

Инактивационные ворота

Ворота

Слайд 23

Oсмос

Oсмос

Слайд 24

Гипертонический раствор NaCl (> 0,9%) Изотонический раствор NaCl ( 0,9%) Гипотонический раствор NaCl ( Осмолярность

Гипертонический раствор
NaCl (> 0,9%)
Изотонический раствор
NaCl ( 0,9%)

Гипотонический раствор


NaCl (< 0,9%)

Осмолярность

Слайд 25

3 Na+ АТФ - - - - - - 2 К+ Na/K-насос

3 Na+

АТФ

- - - - - -

2 К+

Na/K-насос

Слайд 26

Active transport

Active transport

Слайд 27

Экзоцитоз и эндоцитоз

Экзоцитоз и эндоцитоз

Слайд 28

1.2 «Животное электричество». Опыты Гальвани и Матеучи

1.2 «Животное электричество».
Опыты Гальвани и Матеучи

Слайд 29

Луиджи Гальвани

Луиджи Гальвани

Слайд 30

Первый опыт Гальвани

Первый опыт Гальвани

Слайд 31

Второй опыт Гальвани

Второй опыт Гальвани

Слайд 32

Опыт Матеучи

Опыт Матеучи

Слайд 33

1.3 Мембранный потенциал покоя. Метод регистрации, механизмы происхождения и поддержания

1.3 Мембранный потенциал покоя. Метод регистрации, механизмы происхождения и поддержания

Слайд 34

Исследование биоэлектрических явлений в клетке

Исследование биоэлектрических явлений в клетке

Слайд 35

Регистрация мембранного потенциала покоя

Регистрация мембранного потенциала покоя

Слайд 36

Слайд 37

Мембранная теория происхождения МПП

Мембранная теория происхождения МПП

Слайд 38

Мембранная теория происхождения МПП

Мембранная теория происхождения МПП

Слайд 39

Расчет равновесного потенциала. Уравнение Нернста. где Ек+ - равновесный потенциал для

Расчет равновесного потенциала.
Уравнение Нернста.
где Ек+ - равновесный потенциал для К+; R

– газовая постоянная; T – абсолютная температура; F – число Фарадея; [K+нар] и [K+внутр] – наружная и внутр. концентрации K+.
Слайд 40

Расчет равновесного потенциала. Уравнение Гольдмана. где Em – мембранный потенциал, Р

Расчет равновесного потенциала.
Уравнение Гольдмана.
где Em – мембранный потенциал, Р — проницаемость

мембраны для соответствующих ионов.
Ее часто выражают в относительных величинах, принимая Рк за единицу. Для мембраны аксона кальмара в покое отношение Рк: РNa: РCl = 1 : 0,04 : 0,45.
Слайд 41

К+ А- - - - - - - - 2К+ 3

К+

А-

- - - - - - -

2К+

3

Na+

- - - - - - -

- --- - -

+++++++

+ + + + + + +

+ + + + + + +

- --- - -

+++++++

- - - - - -

АТФ

- - - - - -

А-

2 К+

Слайд 42

1.4 Потенциал действия. Электрографические, электрохимические и функциональные проявления

1.4 Потенциал действия. Электрографические, электрохимические и функциональные проявления

Слайд 43

Электротонические явления Входящий ток анод (+) Выходящий ток катод (-) анэлектротон катэлектротон локальный ответ МПП МП

Электротонические явления

Входящий ток анод (+)

Выходящий ток катод (-)

анэлектротон

катэлектротон

локальный ответ

МПП

МП

Слайд 44

Возникающая в области приложения анода (его заряд «+») гиперполяризация мембраны называется

Возникающая в области приложения анода (его заряд «+») гиперполяризация мембраны называется

анэлектротоном, уменьшение мембранного потенциала в области приложения катода (заряд «-») – катэлектротоном.
Слайд 45

Электротонические явления МПП МП Аэт Кэт КУД 0

Электротонические явления

МПП

МП

Аэт

Кэт

КУД

0

Слайд 46

Электрографические проявления ПД МПП МП КУД 0 8 6 5 4 3 2 1 7

Электрографические проявления ПД

МПП

МП

КУД

0

8

6

5

4

3

2

1

7

Слайд 47

Электрохимические проявления

Электрохимические проявления

Слайд 48

Слайд 49

Функциональные проявления МПП МП 100% Возбудимость 0 ОР ФЭ ИВ АР ПВ СВ

Функциональные проявления

МПП

МП

100%

Возбудимость

0

ОР

ФЭ

ИВ

АР

ПВ

СВ

Слайд 50

Закон «Все или ничего» МПП МП КУД

Закон «Все или ничего»

МПП

МП

КУД

Слайд 51

1.5. Парабиоз. Оптимум и пессимум раздражения

1.5. Парабиоз. Оптимум и пессимум раздражения

Слайд 52

Процесс трансформации возбудимости нерва при его повреждении получил название «парабиоз».

Процесс трансформации возбудимости нерва при его повреждении получил название «парабиоз».

Слайд 53

Парабиоз Раздражители разной частоты Нормальные ответные реакции Уравнительная фаза Парадоксальная фаза

Парабиоз

Раздражители разной частоты

Нормальные ответные реакции

Уравнительная фаза

Парадоксальная фаза

Тормозная фаза

2 Гц

4 Гц

8

Гц

2 Гц 4 Гц 8Гц

2 Гц 4 Гц 8Гц

2 Гц 4 Гц 8Гц

2 Гц 4 Гц 8Гц

Слайд 54

2. НЕРВНОЕ ВОЛОКНО 2.1. Понятие и классификация нервных волокон

2. НЕРВНОЕ ВОЛОКНО
2.1. Понятие и классификация нервных волокон

Слайд 55

Миелиновое волокно

Миелиновое волокно

Слайд 56

2.2 Свойства нервных волокон

2.2 Свойства нервных волокон

Слайд 57

Классификация нервных волокон

Классификация нервных волокон

Слайд 58

2.3 Механизмы проведения возбуждения

2.3 Механизмы проведения возбуждения

Слайд 59

Проведение возбуждения по нервному волокну Безмиелиновое волокно Миелиновое волокно

Проведение возбуждения по нервному волокну

Безмиелиновое волокно

Миелиновое волокно

Слайд 60

3. СИНАПС 3.1 Классификация синапсов

3. СИНАПС
3.1 Классификация синапсов

Слайд 61

Синапс – это специализированное структурно-функциональное образование, обеспечивающее контакт между возбудимыми клетками

Синапс – это специализированное структурно-функциональное образование, обеспечивающее контакт между возбудимыми клетками

в виде передачи возбуждения с сохранением его информационной значимости.
Слайд 62

Классификация синапсов по морфологическому принципу аксо-аксональные

Классификация синапсов
по морфологическому принципу
аксо-аксональные

Слайд 63

Классификация синапсов по морфологическому принципу 2) аксодендрические

Классификация синапсов
по морфологическому принципу
2) аксодендрические

Слайд 64

Классификация синапсов по морфологическому принципу 3) аксосоматические

Классификация синапсов
по морфологическому принципу
3) аксосоматические

Слайд 65

Классификация синапсов по морфологическому принципу 4) дендродендрические

Классификация синапсов
по морфологическому принципу
4) дендродендрические

Слайд 66

Классификация синапсов по морфологическому принципу 5) нервно-мышечные

Классификация синапсов
по морфологическому принципу
5) нервно-мышечные

Слайд 67

Классификация синапсов по способу передачи возбуждения электрические синапсы химические синапсы

Классификация синапсов
по способу передачи возбуждения
электрические синапсы
химические синапсы

Слайд 68

Схема строения электрического синапса

Схема строения электрического синапса

Слайд 69

Схема строения химического синапса

Схема строения химического синапса

Слайд 70

Схема строения химического синапса

Схема строения химического синапса

Слайд 71

Эфферентные (эффекторные) окончания передают сигналы от нервной системы на исполнительные органы

Эфферентные (эффекторные) окончания передают сигналы от нервной системы на исполнительные органы

(мышцы, железы) и в зависимости от природы иннервируемого органа подразделяются на двигательные и секреторные.
Слайд 72

Слайд 73

Нейрохимическая классификация синапсов:

Нейрохимическая классификация синапсов:

Слайд 74

Классификация синапсов по конечному физиологическому эффекту возбуждение постсинаптическое торможение пресинаптическое торможение

Классификация синапсов
по конечному физиологическому эффекту

возбуждение

постсинаптическое торможение

пресинаптическое торможение

Слайд 75

3.2 Этапы и механизмы синаптической передачи в химических синапсах

3.2 Этапы и механизмы синаптической передачи в химических синапсах

Слайд 76

Этапы синаптической передачи в химических синапсах:

Этапы синаптической передачи в химических синапсах:

Слайд 77

3.3 Свойства синапсов

3.3 Свойства синапсов

Слайд 78

Свойства синапсов:

Свойства синапсов:

Слайд 79

Суммация возбуждения: Пространственная суммация Временная суммация

Суммация возбуждения:

Пространственная суммация

Временная суммация

Слайд 80

4. СЕНСОРНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ

4. СЕНСОРНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ

Слайд 81

Рецептор - периферическая специализированная часть анализатора, посредством которой воздействие раздражителей внешнего

Рецептор - периферическая специализированная часть анализатора, посредством которой воздействие раздражителей внешнего

мира и внутренней среды организма трансформируется в процесс нервного возбуждения.
Слайд 82

Сенсорная система (или анализатор по И.П.Павлову) - это часть нервной системы,

Сенсорная система (или анализатор по И.П.Павлову) - это часть нервной системы,

состоящая из воспринимающих элементов - рецепторов, получающих стимулы из внешней или внутренней среды, нервных путей, передающих информацию от рецепторов в мозг, и нервных центров, которые перерабатывают эту информацию.
Слайд 83

4.1 Виды и свойства рецепторов

4.1 Виды и свойства рецепторов

Слайд 84

Психофизиологическая классификация рецепторов: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные рецепторы, барорецепторы, терморецепторы, проприорецепторы, вестибулорецепторы, рецепторы боли (ноцицепторы).

Психофизиологическая классификация рецепторов:
зрительные,
слуховые,
обонятельные,
вкусовые,
осязательные рецепторы,
барорецепторы,
терморецепторы,
проприорецепторы,
вестибулорецепторы,
рецепторы

боли (ноцицепторы).
Слайд 85

Классификация рецепторов по расположению: экстерорецепторы - рецепторы, воспринимающие раздражение из окружающей

Классификация рецепторов по расположению:
экстерорецепторы - рецепторы, воспринимающие раздражение из окружающей среды.


интерорецепторы - рецепторы, воспринимающие раздражения из внутренней среды организма.
Слайд 86

Классификация рецепторов по характеру контакта со средой: дистантные рецепторы - рецепторы,

Классификация рецепторов по характеру контакта со средой:
дистантные рецепторы - рецепторы,

получающие информацию на расстоянии от источника раздражения (зрительные, слуховые) ;
контактные рецепторы - рецепторы, возбуждающиеся при непосредственном соприкосновении с раздражителем (обонятельные, вкусовые, тактильные).
Слайд 87

Классификация рецепторов в зависимости от природы раздражителя: механорецепторы ; барорецепторы; фонорецепторы;

Классификация рецепторов в зависимости от природы раздражителя:
механорецепторы ;
барорецепторы;
фонорецепторы;
ноцицептивные рецепторы;
отолитовые рецепторы;
хеморецепторы;
осморецепторы;
терморецепторы;
фоторецепторы;


проприорецепторы.
Слайд 88

Классификация рецепторов по формированию импульса: первичночувствующие, вторичночувствующие.

Классификация рецепторов по формированию импульса:
первичночувствующие,
вторичночувствующие.

Слайд 89

Механизм формирования возбуждения в рецепторе

Механизм формирования возбуждения в рецепторе

Слайд 90

4.2 Кодирование свойств раздражителей в рецепторах

4.2 Кодирование свойств раздражителей в рецепторах

Слайд 91

Кодирование – это совершаемое по определенным правилам преобразование информации в условную

Кодирование – это совершаемое по определенным правилам преобразование информации в условную

форму (код).
Виды кодирования:
двоичное кодирование
множественность и перекрытие кодов
химическое кодирование
позиционное кодирование
Слайд 92

4.3 Понятие о рецептивном поле и рефлексогенных зонах

4.3 Понятие о рецептивном поле и рефлексогенных зонах

Слайд 93

Определенное множество рецепторов, связанных с отдельным афферентным волокном, называется рецептивным полем.

Определенное множество рецепторов, связанных с отдельным афферентным волокном, называется рецептивным полем.


Область расположения рецепторов, раздражение которых вызывает определенный рефлекс (например, раздражение слизистой оболочки носа - чихание) называют рефлексогенной зоной.
Слайд 94

5. ЖЕЛЕЗА

5. ЖЕЛЕЗА

Слайд 95

Железа представляет собой орган, паренхима которого сформирована из высокодифференцированных железистых клеток

Железа представляет собой орган, паренхима которого сформирована из высокодифференцированных железистых клеток

(гландулоцитов), основная функция которых – секреция.
Слайд 96

Секреция – процесс образования в клетке и последующего выделения специфического продукта

Секреция – процесс образования в клетке и последующего выделения специфического продукта

(секрета).
Функции секреции:
образование и выделение пищеварительных соков, молока, слезной жидкости, пота;
образование и выделение гормонов;
образование и выделение биологически активных веществ нервными клетками (нейросекреция).
Слайд 97

5.1 Виды желез

5.1 Виды желез

Слайд 98

В зависимости от типа секреции: экзокринная железа; эндокринная железа; смешанные железы. Способы секреции: мерокриновый, апокриновый, голокриновый.

В зависимости от типа секреции:
экзокринная железа;
эндокринная железа;
смешанные железы.
Способы секреции:
мерокриновый,
апокриновый,
голокриновый.

Слайд 99

Возбуждение секреторной клетки сопровождается дискретными изменениями поляризованности мембраны — секреторными потенциалами.

Возбуждение секреторной клетки сопровождается дискретными изменениями поляризованности мембраны — секреторными потенциалами.


Слайд 100

Мышцы у всех высших животных являются важнейшими исполнительными (рабочими) органами – эффекторами.

Мышцы у всех высших животных являются важнейшими исполнительными (рабочими) органами –

эффекторами.
Слайд 101

5.2 Секреторный цикл

5.2 Секреторный цикл

Слайд 102

Секреторный цикл – сложный процесс синтеза и выделения секретируемого продукта.

Секреторный цикл – сложный процесс синтеза и выделения секретируемого продукта.

Слайд 103

6. МЫШЦА 6.1 Виды и основные функции мышц

6. МЫШЦА
6.1 Виды и основные функции мышц

Слайд 104

Все виды произвольных движений – ходьба, бег, плавание, речь, письмо, мимика,

Все виды произвольных движений – ходьба, бег, плавание, речь, письмо, мимика,

а также движения глазных яблок и слуховых косточек, дыхание и глотание.

Все виды непроизвольных движений – сокращения сердца, перистальтика желудка и кишечника, изменение тонуса кровеносных сосудов, сохранение пластического тонуса мочевого пузыря .

СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ

СЕРДЕЧНАЯ И ГЛАДКИЕ МЫШЦЫ

Слайд 105

6.2 Скелетные мышцы 6.2.1 Иннервация скелетных мышц

6.2 Скелетные мышцы
6.2.1 Иннервация скелетных мышц

Слайд 106

Двигательная единица

Двигательная единица

Слайд 107

Мотонейронный пул Кость Сухожилие Мышца

Мотонейронный пул

Кость

Сухожилие

Мышца

Слайд 108

6.2.2 Классификация двигательных единиц

6.2.2 Классификация двигательных единиц

Слайд 109

Классификация двигательных единиц: Медленные неутомляемые ДЕ Быстрые, легко утомляемые ДЕ Быстрые, устойчивые к утомлению

Классификация двигательных единиц:
Медленные неутомляемые ДЕ
Быстрые, легко утомляемые ДЕ
Быстрые, устойчивые к утомлению

Слайд 110

Сравнение медленных и быстрых мышечных волокон

Сравнение
медленных и быстрых мышечных волокон

Слайд 111

Больше красных мышечных волокон Больше белых мышечных волокон Два варианта преобладания мышечных волокон

Больше красных мышечных волокон

Больше белых мышечных волокон

Два варианта преобладания мышечных волокон

Слайд 112

6.2.3 Строение скелетной мышцы.

6.2.3 Строение скелетной мышцы.

Слайд 113

Строение скелетной мышцы:

Строение скелетной мышцы:

Слайд 114

Строение скелетной мышцы:

Строение скелетной мышцы:

Слайд 115

Строение скелетной мышцы:

Строение скелетной мышцы:

Слайд 116

Строение скелетной мышцы:

Строение скелетной мышцы:

Слайд 117

Строение актина и миозина:

Строение актина и миозина:

Слайд 118

6.2.4 Механизм сокращения мышечного волокна

6.2.4 Механизм сокращения мышечного волокна

Слайд 119

Механизм сокращения мышечного волокна:

Механизм сокращения мышечного волокна:

Слайд 120

Теория скольжения нитей: мышечное сокращение происходит при последовательном связывании нескольких центров

Теория скольжения нитей: мышечное сокращение происходит при последовательном связывании нескольких центров

миозиновой головки поперечного мостика с определенными участками на актиновых филаментах.
Слайд 121

Механизм сокращения мышечного волокна:

Механизм сокращения мышечного волокна:

Слайд 122

Механизм сокращения мышечного волокна:

Механизм сокращения мышечного волокна:

Слайд 123

Механизм сокращения мышечного волокна:

Механизм сокращения мышечного волокна:

Слайд 124

Теория скольжения нитей

Теория скольжения нитей

Слайд 125

Механизм сокращения мышечного волокна: 1 – поперечная трубочка саркоплазматичекой мембраны, 2

Механизм сокращения мышечного волокна:

1 – поперечная трубочка саркоплазматичекой мембраны, 2 –саркоплазматичекий

ретикулум, 3 – ион Са2+, 4 – молекула тропонина, 5 – молекула тропомиозина.
Слайд 126

Совокупность процессов, обуславливающих распределение ПД вглубь мышечного волокна, выход ионов Са2+

Совокупность процессов, обуславливающих распределение ПД вглубь мышечного волокна, выход ионов Са2+

из саркоплазматического ретикулума, взаимодействие сократительных белков и укорочение мышечного волокна называется электромеханическим сопряжением.
Слайд 127

6.2.5 Механика мышцы. Физические свойства и режимы мышечных сокращений

6.2.5 Механика мышцы. Физические свойства и режимы мышечных сокращений

Слайд 128

Физические свойства скелетных мышц: 1. Растяжимость 2. Эластичность 3. Сила мышцы 4. Способность совершать работу.

Физические свойства скелетных мышц:
1. Растяжимость
2. Эластичность
3. Сила мышцы
4. Способность совершать работу.


Слайд 129

Закон средних нагрузок: максимальная работа мышцей производится при средних величинах нагрузок.

Закон средних нагрузок: максимальная работа мышцей производится при средних величинах нагрузок.

Слайд 130

Режимы мышечных сокращений:

Режимы мышечных сокращений:

Слайд 131

Фазы одиночного мышечного сокращения:

Фазы одиночного мышечного сокращения:

Слайд 132

Длительное сокращение мышцы, возникающее в ответ на ритмическое раздражение получило название тетанического сокращения или тетануса.

Длительное сокращение мышцы, возникающее в ответ на ритмическое раздражение получило название

тетанического сокращения или тетануса.
Слайд 133

Одиночное мышечное сокращение

Одиночное мышечное сокращение

Слайд 134

Тетанус

Тетанус

Слайд 135

Тетанус

Тетанус

Слайд 136

6.2.6. Энергетика мышцы. Системы восстановления АТФ, коэффициент полезного действия и тепловой выход мышцы

6.2.6. Энергетика мышцы. Системы восстановления АТФ, коэффициент полезного действия и тепловой

выход мышцы
Слайд 137

Системы восстановления АТФ

Системы восстановления АТФ

Слайд 138

Коэффициент полезного действия (КПД) мышцы где А – совершаемая работа, а Q- тепловой выход мышцы.

Коэффициент полезного действия (КПД) мышцы

где А – совершаемая работа, а Q-

тепловой выход мышцы.
Слайд 139

6.3 Гладкие мышцы

6.3 Гладкие мышцы

Слайд 140

Скелетная мышечная ткань

Скелетная мышечная ткань

Слайд 141

Гладкая мышечная ткань

Гладкая мышечная ткань

Слайд 142

Структура гладкомышечных клеток. Механизм сокращения.

Структура гладкомышечных клеток.
Механизм сокращения.

Слайд 143

6.4 Кардиомиоциты позвоночных

6.4 Кардиомиоциты позвоночных

Слайд 144

Сердечная мышечная ткань

Сердечная мышечная ткань