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时间:2019-06-27
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1、第2章肌肉收缩第一节肌肉的特性第二节肌肉的收缩与舒张原理第三节肌肉的收缩形式第四节肌纤维类型与运动能力思考题第一节肌肉的特性一、肌肉的物理特性伸展性:肌肉在受到外力牵拉或负重时可被拉长的特性。弹性:而当外力或负重取消后,肌肉的长度又可恢复的特性。粘滞性:肌浆内各分子之间的相互摩擦作用所产生的特性。二、肌肉的生理特性①兴奋性②收缩性(一)兴奋性1、兴奋与兴奋性兴奋性:细胞受刺激时产生动作电位的特性。兴奋:细胞产生动作电位的过程。兴奋性含义的变迁:可兴奋组织:神经、肌肉、腺坐骨神经—腓肠肌标本制作坐骨神经电刺激腓肠肌发生了什么?
2、坐骨神经—腓肠肌标本a、神经细胞产生兴奋(动作电位)↓b、兴奋沿神经纤维传导↓c、神经-肌肉接头处兴奋的传递↓d、肌细胞产生兴奋↓e、肌细胞收缩引起兴奋的刺激条件①一定的刺激强度:②一定的刺激作用时间③一定的刺激强度-时间变化率三个变量相互影响强度时间强度时间变化速率阈强度和阈刺激阈强度(阈值)在一定刺激作用时间和强度—时间变化率下,引起肌肉兴奋的临界刺激强度阈刺激—阈值的刺激强度阈上刺激、阈下刺激评定神经肌肉兴奋性的最简易指标强度—时间曲线固定刺激的强度—时间变化率,并改变刺激作用时间,在一定范围内阈强度和作用时间成反比关
3、系。以刺激时间为横坐标,刺激强度为纵坐标,建立直角坐标系,两者关系曲线就是强度—时间曲线。兴奋性的评价指标基强度时值2、兴奋的本质静息电位和动作电位静息电位细胞处于安静状态时,细胞膜内外所存在的电位差。哺乳动物的神经、骨骼肌和心肌细胞为-70~-90mV,红细胞约为-10mV左右。动作电位在有效刺激的作用下,膜电位在静息电位基础上,产生的可逆转性的迅速电位变化。RP去极化复极化峰电位后电位局部电流学说:已兴奋处和未兴奋处因电位差而引起的电荷移动。3、动作电位的传导有髓鞘神经纤维动作电位的传导方式是跳跃式的动作电位在神经纤维上
4、的传导机制——局部电流学说.有髓鞘神经纤维的跳跃式传导特征:1、生理完整性2、双向传导3、不衰减性和相对不疲劳性4、绝缘性(二)收缩性肌肉的机械特性。第二节 肌肉的收缩与舒张原理一、肌肉的微细结构二、肌肉的收缩与舒张过程一、肌肉的微细结构1、肌原纤维2、肌管系统(一)肌原纤维骨骼肌超微结构示意图每个肌细胞含有数百至数千条与肌纤维长轴平行排列的肌原纤维。直径约1-2微米,纵贯肌细胞全长。肌节:两条Z线之间的结构。肌节肌原纤维的结构示意图肌原纤维由更细的蛋白质细丝构成——粗肌丝和细肌丝粗肌丝和细肌丝的空间排列示意图粗肌丝和细肌
5、丝的空间分布非常有规则肌丝的分子组成粗肌丝:肌球蛋白头部有一膨大部——横桥:①能与细肌丝上的结合位点发生可逆性结合;②具有与ATP结合的位点同时具有ATP酶的作用。肌动蛋白原肌球蛋白肌钙蛋白ITC构成细肌丝的蛋白质Ca2+通过和肌钙蛋白结合,诱发横桥和肌动蛋白之间的相互作用肌钙蛋白是含有三个亚单位的复合体。亚单位I、亚单位T和亚单位C分别对肌动蛋白、原肌球蛋白和Ca2+具有高亲和力。(二)肌管系统横管(T管)纵管(L管)终池三联管横管系统:肌细胞膜从表面横向伸入肌纤维内部的膜小管系统。作用将细胞兴奋时出现在膜上的电位变化传入
6、细胞内纵管系统:肌质网系统。终池:肌质网在接近横小管处形成特殊的膨大。肌肉活动时Ca2+储存、释放和再聚集三联管:每一个横小管和来自两侧的终末池构成复合体。兴奋收缩耦联的关键部位二、肌肉的收缩与舒张过程——受中枢神经系统的控制三个环节1、兴奋在神经—肌肉接点的传递2、肌肉兴奋—收缩耦联3、肌细胞的收缩与舒张(一)兴奋在神经-肌肉接点的传递运动终板1、神经-肌肉接点的结构运动终板扫描电镜像神经-肌肉接点 的结构①接点前膜(突触前膜)②接点后膜(突触后膜)③接点间隙(突触间隙)2、兴奋在神经-肌肉接点传递的机制兴奋冲动经过
7、运动终板传递过程传递过程兴奋在神经肌肉接头传递的特点:1、化学传递2、兴奋传递是一对一的3、单向传递4、时间延搁5、高敏感性传递的影响因素阻断ACh受体:抑制胆碱酯酶活性:自身免疫性疾病:接头前膜Ach释放↓银环蛇毒、箭毒重症肌无力(抗体破坏ACh受体),肌无力综合征(抗体破坏N末梢Ca2+通道)有机磷农药,新斯的明肉毒杆菌毒素(二)肌肉的兴奋——收缩耦联以膜电位变化为特征的肌细胞收兴奋过程和以肌纤维机械变化为特征的肌细胞收缩过程之间的中介过程.三个步骤:A、动作电位通过横管系统传向细胞深处B、三联管结构传递信息C、纵管系统
8、对Ca2+的释放和再聚积Ca2+是兴奋—收缩耦联的耦联物三、肌肉的收缩与舒张过程滑行学说横桥特性:可以与肌动蛋白发生可逆性结合能向M线方向摆动有ATP酶活性原肌球蛋白阻碍横桥与肌动蛋白结合肌节缩短=肌细胞收缩牵拉细肌丝朝肌节中央滑行横桥摆动横桥与结合位点结合分解ATP释放能量原肌球蛋白位移
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