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文档简介

第四部分是关于骨骼肌的收缩功能。第一节是关于骨骼肌细胞收缩活动的原因和收缩机制。(1)神经肌肉接头处的兴奋传递神经肌肉接头的兴奋传递,(1)神经肌肉接头的结构,(2)乙酰胆碱被包含在囊泡中,并且量子释放:乙酰胆碱基于囊泡被分批释放到间隙中,(3)运动神经的轴突,神经肌肉接头,肌纤维,毛细血管,肌原纤维,突触囊泡,突触前终末,线粒体,突触后膜,肌膜,突触间隙,2。神经肌肉接头的兴奋传递过程,运动神经的兴奋,突触传递到神经末梢,轴突膜上Ca2通道的开放,Ca2进入接头的前膜,将囊泡移动到接头的前膜并与之融合,从200-300个囊泡释放约107个乙酰胆碱,乙酰胆碱与终板膜上的N2受体结合引起的N2乙酰胆碱受体阳离子通道的开放,终板膜对钠、钾的通透性等。增加,钠流入,终板电位,电压顺应性,钠通道开放,乙酰胆碱酯酶水解,乙酰胆碱,1。降低轴浆粘度的作用,Ca2:推进,接触,接触,融合,破裂,终板电位,微终板电位,终板电位触发动作电位,电压依赖性钠通道开放,3。神经-肌肉连接处兴奋传递的特点是:(1)单向传递,(2)一对一传递,(3)兴奋传递具有一定的时延。(4)易受药物和其他环境因素的影响,(4)易受药物和其他环境因素的影响,箭毒和银环蛇毒能与ACh竞争受体,具有肌肉松弛作用。有机磷农药和新斯的明选择性抑制胆碱酯酶,引起各种中毒症状。(2)骨骼肌细胞的显微结构(骨架肌细胞的显微结构,1)肌原纤维和肌节,具有固定长度的暗带(1.6m)和可变长度的亮带(h带),(2)肌管系统,(3)横管系统,纵管肌浆分泌层,三管结构:由两侧纵管的各横管和终池组成的结构。它的功能是将横管的电信号与终池释放Ca2的两个过程联系起来。完成从横管到肌浆网的信息传递。(3)骨骼肌细胞的兴奋-收缩耦合是指连接以肌细胞膜的电变化为特征的兴奋过程和基于肌丝滑动的收缩过程的中间过程。Ca2是一个耦合因素。激发-收缩耦合,肌肉纤维主动控制的去极化过程。激励-收缩耦合的三个基本步骤:1 .肌肉细胞膜的电刺激通过横管系统传递到肌肉细胞的深部。2、三重管信息传输。(3)肌浆网(纵管系统)储存、释放和再积累Ca2。(4)骨骼肌收缩的分子机制,滑动理论,1。肌丝的分子结构和滑动的驱动力,粗肌丝、肌球蛋白、杆状部分(成束排列,面向m线,形成粗肌丝的主干)、横桥和横桥的功能;1.它可以可逆地与肌原纤维蛋白结合。通过在M线的方向上连续扭转横桥,细丝被拉向黑暗区域的中心。2、具有三磷酸腺苷酶功能。细细丝,肌原纤维单体呈球形并聚集成双螺旋结构。它是细肌丝的主干、横桥结合部位、肌钙蛋白、肌钙蛋白2、肌丝滑行的基本过程、I、C、T、2、骨骼肌收缩的外部表现和力学分析,(1)骨骼肌的收缩形式,1。等张收缩;2.单收缩和复合收缩;单身女巫。肌肉受到超阈值刺激产生收缩,这被称为单次收缩。当肌肉纤维产生动作电位时,肌肉收缩并放松一次。,复合收缩和紧张收缩,骨骼肌受到多次连续的阈上刺激。如果由后一种刺激引起的收缩与由前一种刺激引起的收缩期复合,则肌肉可以在前一种收缩的基础上开始新的收缩,使得每一种收缩的张力或长度变化可以融合并叠加形成平滑的轨迹曲线。不完全性破伤风、完全性破伤风、骨骼肌受到多次持续的阈上刺激。如果后一种刺激引起的收缩与前一种刺激引起的收缩的舒张相结合,每一种新的收缩都出现在前一种收缩的舒张过程中,在追踪曲线上形成之字形。肌肉收缩曲线、动作电位曲线、a、b、c、a3360潜伏期、B:收缩期、C:松弛期、肌肉单收缩曲线、刺激信号、动作电位曲线、单收缩曲线、刺激信号、不同刺激频率对骨骼肌收缩活动的影响、肌肉收缩曲线、动作电位曲线、不完全性破伤风收缩、刺激信号、肌肉收缩曲线、动作电位曲线、完全性破伤风收缩、刺激信号和(2)影响骨骼肌收缩效率的因素,1。预负荷-初始长度对肌肉收缩的影响:张力-长度曲线,预负荷是肌肉收缩前施加于肌肉的负荷或阻力。初始长度:肌肉在收缩前的长度,是由预负荷引起的被动伸长。静息张力(被动张力):在静息状态下,肌肉在预载的作用下被动拉伸时,由肌肉的弹性收缩力产生的张力。主动张力:肌肉收缩时产生的张力。长度-张力曲线:固定负荷后,观察不同预负荷对肌肉收缩的影响。如果将初始长度(预载)作为横坐标,将肌肉收缩产生的张力维纵坐标作为坐标图,则称为。最合适的预载,使肌肉收缩产生最大主动张力的预载。最佳初始长度,可以使肌肉收缩产生最佳初始长度的收缩效果。2.2m(最佳初始长度)、3.5m(肌肉不能产生主动张力)、2。背负荷对肌肉收缩的影响:张力-速度曲线,背负荷:肌肉开始缩短后遇到的负荷或阻力。张力-速度曲线:一般来说,前负荷固定在最佳前负荷,后负荷改变,肌肉收缩时产生的张力与肌肉缩短速度之间的关系确定。获得的曲线称为。骨骼肌的张力-速度曲线,肌肉张力越大,收缩开始越短,肌肉收缩的初始速度越晚,肌肉收缩的总长度越小,后

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