Физиология скелетных мышц. (Лекция 6)

Содержание

Слайд 2

Физиология скелетных мышц Типы мышечных волокон Строение мышечных волокон Механизм возбуждения

Физиология скелетных мышц

Типы мышечных волокон
Строение мышечных волокон
Механизм возбуждения и сокращения мышечных

волокон. Электромеханическое сопряжение
Виды мышечного сокращения
Утомление нервно-мышечного аппарата
Слайд 3

Виды мышц Скелетные мышцы Произвольные, поперечно-полосатые Сердечная мышца Непроизвольная, поперечно-полосатая Гладкая мышца Непроизвольная, нет поперечной исчерченности

Виды мышц

Скелетные мышцы
Произвольные, поперечно-полосатые
Сердечная мышца
Непроизвольная, поперечно-полосатая
Гладкая мышца
Непроизвольная, нет поперечной исчерченности

Слайд 4

Типы мышечных волокон Фазные волокна Медленные («красные») Много миоглобина (связывает O2)

Типы мышечных волокон

Фазные волокна
Медленные («красные»)
Много миоглобина (связывает O2) и митохондрий
Поддержание

позы
Утомление наступает очень медленно и быстро проходит
Слайд 5

Типы мышечных волокон Фазные волокна Быстрые, окислительного типа Много митохондрий Образуют

Типы мышечных волокон

Фазные волокна
Быстрые, окислительного типа
Много митохондрий
Образуют АТФ путем окислительного

фосфорилирования
Быстрые, энергичные движения без заметного утомления
Быстрые, гликолитического типа («белые»)
Мало митохондрий, миоглобина нет
АТФ в них образуется за счет гликолиза
быстрое и сильное сокращение, но сравнительно быстро утомляются
Слайд 6

Типы мышечных волокон Тонические Сокращение и расслабление происходит медленно Входят в состав наружных мышц глаза

Типы мышечных волокон

Тонические
Сокращение и расслабление происходит медленно
Входят в состав наружных мышц

глаза
Слайд 7

Периост Сухожилие Фасция Мышца Эпимизий Перимизий Пучок Эндомизий Мышечное волокно (клетка) Анатомия скелетной мышцы

Периост

Сухожилие

Фасция

Мышца

Эпимизий

Перимизий

Пучок

Эндомизий

Мышечное
волокно
(клетка)

Анатомия скелетной мышцы

Слайд 8

Двигательная единица

Двигательная единица

Слайд 9

Скелетная мышца

Скелетная мышца

Слайд 10

Строение саркомера Саркомер I-диск I-диск А-диск Н-зона Z-линия Z-линия Тонкая нить Толстая нить

Строение саркомера

Саркомер

I-диск

I-диск

А-диск

Н-зона

Z-линия

Z-линия

Тонкая
нить

Толстая
нить

Слайд 11

Н-зона А-диск М-линия Толстая нить (миозиновая) Тонкая нить (актиновая) Тайтин м.м. 3000000 каркас

Н-зона

А-диск

М-линия

Толстая нить
(миозиновая)

Тонкая нить
(актиновая)

Тайтин
м.м. 3000000
каркас

Слайд 12

Строение мышечного волокна Миофибрилла Плазматичес- кая мембрана (сарколемма) Инвагинации мембраны (Т-трубочки)

Строение мышечного волокна

Миофибрилла

Плазматичес-
кая мембрана
(сарколемма)

Инвагинации мембраны
(Т-трубочки)

Саркоплазма-
тический
Ретикулум
(СПР)

Соединения
А- и I-дисков

Саркомер

Z-линия

Z-линия

Триада

Цистерна СПР

Т-
трубочка

Цистерна СПР

Слайд 13

Молекула миозина Головки тяжелых цепей миозина Регуляторная легкая цепь Легкая цепь

Молекула миозина

Головки
тяжелых цепей миозина

Регуляторная
легкая цепь

Легкая
цепь

Альфа-спирали

Хвостовой участок тяжелых цепей

Шарнирные
участки

1

2

Слайд 14

1.F-актин 2.тропомиозин 3.Тропониновый комплекс Актиновая нить

1.F-актин

2.тропомиозин

3.Тропониновый комплекс

Актиновая нить

Слайд 15

Тонкая нить 70 нм Актин Тропо- миозин Миозин-связывающий участок Кальций (связанный с тропониновым комплексом)

Тонкая нить

70 нм

Актин

Тропо-
миозин

Миозин-связывающий
участок

Кальций
(связанный
с тропониновым
комплексом)

Слайд 16

Как происходит передача возбуждения с мембраны мышечного волокна внутрь клетки?

Как происходит передача возбуждения с мембраны мышечного волокна внутрь клетки?

Слайд 17

Деполяризация мембраны открывает Са каналы L-типа СПР СПР Т-трубочка Механическое сопряжение

Деполяризация мембраны
открывает Са каналы L-типа

СПР

СПР

Т-трубочка

Механическое сопряжение
Са канала L-типа и рианодино-
вого

рецептора вызывает
открытие последнего

Рианодиновый
рецептор

Са-канал L-типа
(дигидропириди-
новый рецептор)

Кальций выходит через
рианодиновые рецепторы,
активирует тропонин С
и запускает мышечное
сокращение

Триада

Механический
контакт

Кальций, входящий через
Са-канал L-типа, тоже может
активировать рианодиновые
рецепторы. Но этот путь в ске-
летной мышце не очень важен

Слайд 18

Электромеханическое сопряжение Переход электрической энергии потенциала действия мембраны мышечного волокна в механическую энергию сокращения

Электромеханическое сопряжение

Переход электрической энергии потенциала действия мембраны мышечного волокна в механическую

энергию сокращения
Слайд 19

Электро-механическое сопряжение

Электро-механическое сопряжение

Слайд 20

Взаимодействие актина и миозина Актин (тонкая нить) Миозин (толстая нить) Головка

Взаимодействие актина и миозина

Актин
(тонкая нить)

Миозин
(толстая нить)

Головка миозина соединяется
с миозин-связывающим
участком актина

Кальций

Слайд 21

Слайд 22

Кальциевый баланс Внеклеточное пространство Внутриклеточное пространство Са-насос и Na-Ca обменник выводят

Кальциевый баланс

Внеклеточное
пространство

Внутриклеточное
пространство

Са-насос и Na-Ca обменник выводят кальций из клетки
во внеклеточное пространство

Са-насос

закачивает
кальций в СПР

СПР

Кальций в СПР соединяется
с Са-связывающими белками

Кальретикулин

Кальсеквестрин

Слайд 23

Изотонический тип сокращения

Изотонический тип сокращения

Слайд 24

Изометрический тип сокращения

Изометрический тип сокращения