4. Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego

 0    44 flashcards    olafhajdasz
Baskı oynamak kendini kontrol et
 
soru - cevap -
mięśnie odpowiadają za
öğrenmeye başla
wszystkie ruchy wykonywane przez ciało. Dzięki nim człowiek może się przemieszczać i wyrażać emocje
mięśnie powodują:
öğrenmeye başla
krążenie krwi, przesuwanie się zjedzonego pokarmu czy przemieszczanie się powietrza w drogach oddechowych
mięśnie maja zdolność kurczenia się oraz wykazują pobudliwość elektryczną,
öğrenmeye başla
dzięki której mogą odpowiadać na impulsy elektryczne płynące z układu nerwowego
tkanki mięśniowe:
öğrenmeye başla
gładka, serca, szkieletowa
mięśnie gładkie -
öğrenmeye başla
występują w ścianach naczyń i narządów wewnętrznych, wywierają nacisk na otaczaną przez siebie przestrzeń. Ich skurcze są niezależne od woli
mięsień sercowy -
öğrenmeye başla
główna masa serca, jest zbudowany z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych, mają one mniej miofibryli niż mięśnie szkieletowe, więc ich skurcze są szybsze, ale mają mniejszą siłę. Skurcze niezależne od woli
mięśnie szkieletowe -
öğrenmeye başla
w większości przymocowane do szkieletu. Stanowią czynną cześć aparatu ruchu, są zbudowane z tkanki poprzecznie prążkowanej i mają zdolność do wykonywania szybkich i silnych skurczów zależnych od woli
hierarchiczna budowa mięśnia:
öğrenmeye başla
brzusiec ⏩ pęczek włókien mięśniowych ⏩ włókno mięśniowe ⏩ siateczka sarkoplazmatyczna ⏩ miofibryla ⏩ miofilamenty grube i cienkie
brzusiec -
öğrenmeye başla
tworzą go pęczki włókien mięśniowych biegnące przez całą jego długość
pęczki włókien mięśniowych -
öğrenmeye başla
są oddzielone od siebie tkanką łączną, w której znajdują się naczynia krwionośne i nerwy
włókno mięśniowe -
öğrenmeye başla
syncytium powstałe z zespolenia wielu komórek, dlatego zawiera setki jąder komórkowych, rozmieszczonych tuż pod błoną komórkową - sarkolemmą
siateczka sarkoplazmatyczna -
öğrenmeye başla
magazyn jonów wapnia, które pod wpływem impulsu nerwowego są uwalniane do cytoplazmy
miofibryle -
öğrenmeye başla
wypełniają prawie w całości wnętrze włókna mięśniowego. Składają się z ułożonych naprzemiennie filamentów aktynowych (miofilamenty cienkie) i miozynowych (miofilamenty grube)
tropomiozyna i troponina -
öğrenmeye başla
białka wchodzące w skład miofilamentów cienkich, odgrywają istotną rolę w procesie skurczu mięśni
w obrazie mikroskopowym miofilamenty cienkie są widziane jako
öğrenmeye başla
jasne odcinki, nazywane prążkami I
miofilamenty grube -
öğrenmeye başla
składają się z cząsteczek miozyny. Są przyczepione do lini M. Pojedyncza cząsteczka jest zróżnicowana na głowę i ogon
w obrazie mikroskopowym miofilamenty grube są widziane jako
öğrenmeye başla
ciemne fragmenty zwane prążkami A
sarkomer -
öğrenmeye başla
odcinek miofibryli pomiędzy dwiema liniami Z, który stanowi jednostkę kurczliwą. Wślizgiwanie się włókien aktyny między włókna miozyny powoduje skracanie się sarkomeru, Skracanie się sarkomerów powoduje skurcz włókna mięśniowego
ścięgna -
öğrenmeye başla
mocne, niekurczliwe pasma tkanki łącznej przytwierdzające mięsień do kości
budowa sarkomeru
öğrenmeye başla
sarkomer jest ograniczony z obu stron liniami Z. Obejmuje on połowę prążka I, prążek A oraz połowę następnego prążka I. W obrębie prążka A wyróżnia się smugę H, czyli obszar zajmowany przez odcinki miozyny niezachodzący na włókna aktyny.
Podczas skurczu i rozkurczu mięśni zmienia się szerokość prążka I oraz smugi H, szerokość prążka A pozostaje taka sama
mechanizm działania skurczu mięśnia:
öğrenmeye başla
uwolnienie jonów wapnia pod wpływem impulsu nerwowego ⏩ związanie wapnia z troponiną i zmiana położenia tropomiozyny, głowa miozyny łączy się z aktyną ⏩ rozpad ATP na ADP i fosforan; odchylanie głowy miozyny
⏩ odłączenie ADP, wiosłowy ruch cząsteczki miozyny i przyciągnięcie włókna aktyny ⏩ głowa miozyny przyłącza cząsteczkę ATP i oddziela się od aktyny
mięśnie antagonistyczne
öğrenmeye başla
mięśnie uczestniczące w wykonywaniu czynności przeciwstawnych (np. mięśnie dwugłowy i trojgłowy ramienia)
mięśnie synergistyczne
öğrenmeye başla
mięśnie współdziałające w wykonaniu jednego ruchu w tym samym kierunku
(np. szeroko pojęte mięśnie żebrowe - mięśnie międzyżebrowe, które umożliwiają oddychanie; mięsień ramienno-promieniowy)
bezpośrednim źródłem energii potrzebnej do skurczu jest
öğrenmeye başla
ATP
jego zapas bardzo szybko się kończy, więc musi być stale uzupełniany
fosfokreatyna -
öğrenmeye başla
związek zgromadzony w mięśniach umożliwiający szybkie odtwarzanie ATP
reakcja odtwarzania ATP
öğrenmeye başla
fosfokreatyna + ADP ⏩ kreatyna + ATP
ATP-aza -
öğrenmeye başla
enzym, pod wpływem którego odbywa się rozpad ATP i uwolnienie energii. Jest aktywowany przez odpowiednio duże stężenie jonów wapnia w sarkoplazmie włókna
główne substraty energetyczne oddychania
öğrenmeye başla
glukoza - dostarczana z krwią lub pochodząca z rozkładu zmagazynowanego w mięśniach glikogenu, wolne kwasy tłuszczowe - wychwytywane z krwi
mioglobina -
öğrenmeye başla
białko magazynujące tlen w mięśniach
dług tlenowy
öğrenmeye başla
niedobór tlenu w czasie intensywnej pracy mięśni
w warunkach deficytu tlenowego ATP powstaje w procesie
öğrenmeye başla
fermentacji mlekowej ⏩ gromadzi się kwas mlekowy ⏩ obniża pH mięśni ⏩ ból, zmęczenie
dług tlenowy powstaje
öğrenmeye başla
po wyczerpaniu zapasów fosfokreatyny i przy niedoborze tlenu
typy włókien mięśniowych:
öğrenmeye başla
włókna czerwone, białe, pośrednie
włókna czerwone -
öğrenmeye başla
cząsteczki ATP powstają w procesie oddychania tlenowego, zawierają więcej mioglobiny niż inne włókna, dlatego są intensywnie czerwone, charakteryzują się powolnym narastaniem siły skurczu i dużą odpornością na zmęczenie
włókna białe -
öğrenmeye başla
uzyskują ATP na drodze beztlenowej, zawierają mniej mioglobiny i są jaśniejsze, kurczą się szybciej i silniej niż włókna czerwone, ale są od nich mniej wytrzymałe
włókna pośrednie -
öğrenmeye başla
mają niektóre cechy włókien czerwonych i inne białych
tonus -
öğrenmeye başla
napięcie spoczynkowe (obciążenie przez kości i narządy wewnętrzne)
acetylocholina -
öğrenmeye başla
przekaźnik impulsu nerwowego w płytkach ruchowych
płytki ruchowe (synapsy nerwowo-mięśniowe) -
öğrenmeye başla
stworzone przez połączenie rozgałęzionych aksonów neuronów z pojedynczymi włóknami mięśniowymi
jednostka motoryczna (ruchowa) mięśnia -
öğrenmeye başla
zespół włókien mięśniowych unerwionych przez jeden neuron
skurcz tężcowy -
öğrenmeye başla
długotrwały skurcz uzyskany w efekcie sumowania kolejnych skurczów mięśniowych
skurcz izotoniczny -
öğrenmeye başla
wywołuje skrócenie mięśnia bez zmiany jego napięcia (praca dynamiczna)
skurcz izometryczny
öğrenmeye başla
wywołuje tylko zmianę napięcia mięśnia (praca statyczna)
w tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej filamenty grube i filamenty cienkie są ułożone
öğrenmeye başla
na przemian co daje obraz poprzecznego prążkowania

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.