Физиология мышц. Лекция 3 презентация

Содержание

Слайд 1Физиология мышц
Лекция № 3


Слайд 2Активное движение
Одно из характерных свойств всех живых систем начиная от простейших

и заканчивая самыми сложно организованными организмами

Слайд 3Биологическое движение
Сокращение различных мышц
Движение листьев
Биение ресничек
Движение жгутиков
Деление клеток
Движение протоплазмы


Слайд 4Формы движения
Амебоидное


Мерцательное

Мышечное
(для тел большой массы)


Слайд 5 Все разнообразные формы проявления двигательной активности имеют общую черту – превращение

химической энергии в механическую.

Слайд 6Мышечное движение наиболее эффективный способ перемещения
0,2 миллиметра в секунду
сантиметры
10,2 метра в

секунду
километры

Слайд 7
Мышечными называют все типы клеток, функция которых состоит в сокращении.


Слайд 8
У млекопитающих имеются три главных типа клеток, специально приспособленных для сокращения:


волокна скелетных мышц
клетки сердечной мышцы
гладкомышечные клетки.

Слайд 9

Мышечная ткань
гладкая
поперечно-полосатая
скелетная
сердечная
МИОКАРД СЕРДЦА




Одноядерные
веретенообразные клетки
Многоядерные мышечные волокна и имеют поперечную исчерченность
Волокна

соединяются
друг с другом

Слайд 10Отличительные особенности мышц


Слайд 12


Классификации мышц
АНАТОМИЧЕСКАЯ
СКЕЛЕТНЫЕ
ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ
СЕРДЕЧНАЯ
Гистологическая
Поперечнополосатые
Гладкие
произвольные
Функциональная
непроизвольные





Слайд 13ФУНКЦИИ МЫШЦ
ГЛАДКИЕ
Поддержание давления в полых органов
Регуляция давления в кровеносных сосудах
Опорожнение полых

органов

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫЕ

Двигательная
Обеспечение дыхания
Мимическая
Рецепторная
терморегуляторная

СЕРДЕЧНАЯ



Насосная
обеспечение крови по сосудам


Слайд 14Физиологические свойства мышц
ГЛАДКИЕ
Те же что и скелетные+
Нестабильный МП, поддерживающий в состоянии

постоянного тонуса
Самопроизвольная автоматическая активность
сокращение в ответ на растяжение
Высокая чувствительность к хим веществам

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫЕ

Возбудимость (ниже чем в нервном волокне)
Низкая проводимость (10-13 м/с)
Лабильность
Сократимость: изотоническое-изменение длины, тонус не меняется
Изометрическое- изменяется тонус без изменения длины
Эластичность (способность развивать напряжение при растягивании

СЕРДЕЧНАЯ



Автоматия
Атипические мышечные волокна в сердечной мышце


Слайд 15Скелетная мышца


Слайд 16Благодаря работе скелетных мышц происходит:
Передвижение организма в пространстве (локомоция)
Перемещение частей тела

друг относительно друга
Поддержание позы
Выработка тепла, поддержание постоянной температуры тела


Слайд 17Пучок мышечных волокон
х5
Уровни структурной организации скелетных мышц
Мышца
х1
Мышечное волокно
Х 500
Миофибрилла
Х 10000
Саркомер
Х

50000

Миофиламенты
Х 1000000








Слайд 18

миофибрилла
саркомер
Z - линия
Z - линия
Тонкие нити
М - линия
Толстые нити
Титиновые нити



Слайд 25Миозиновые нити (толстые нити)

Каждая миозиновая нить состоит из 300–400 молекул миозина.



Слайд 26Строение молекулы миозина






Тяжёлые цепи — две спирально закрученные полипептидные нити, несущие

на своих концах глобулярные головки.

Миозин — гексaмер (две тяжёлые и четыре лёгкие цепи).






Слайд 28








ЛЁГКИЙ МЕРОМИОЗИН
ТЯЖЕЛЫЙ МЕРОМИОЗИН

субфрагмент S1
субфрагмент S2
шарнирные участки


Слайд 35Строение актиновых нитей

G – актин мономер
F – актин полимер
Функциональная актиновая нить
тропомиозин
тропонин
Комплекс

регуляторных белков







Слайд 36тропомиозин
G - актин
тропонин


Слайд 40НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ СИНАПС


Слайд 42Последовательность процессов при мышечном сокрашении


Слайд 43Теория «скользящих нитей»
Мышца сокращается благодаря укорочению множества последовательно соединенных саркомеров в

миофибрилле
Во время сокращения сами актиновые и миозиновые нити не укорачиваются
Актиновые нити скользят вдоль миозиновых к центру саркомера, за счет «гребных» движений головок миозина
Головки периодически прикрепляются к актиновым нитям, образуя т.н. «мостики»


Слайд 44








Са2+
Са2+






АТФ
АДФ
рецепторы
дигидропиридина
Рецепторы рианодина
саркоплазматический ретикулюм
Т-трубочка
Са2+
Потенциалозависимый кальциевый канал


Концентрация кальция в цитоплазме


ПД
ПД

ПД



1
2
4
3


Слайд 45G - актин
G - актин




G - актин
G - актин


Са 2+< 10-9

M

Са 2+ не связан с тропонином.

Взаимодействие актина с миозином заблокировано.

тропомиозин

тропонин

Область связывания миозина

Область связывания актина

Са 2+< 10-5 M

Са 2+ связан с тропонином.

Взаимодействие актина с миозином разблокировано.

Са2+

Са2+

5

6


Слайд 46Модель мостика Хаксли-Симмонса

1
2
3
4






1
2
3
4








Слайд 47Цикл взаимодействия нитей


Слайд 48









































АДФ
Р


Слайд 49







































1
АДФ
Р
Са2+



Слайд 50


































1
Са2+










АДФ
Р
АДФ
Р


Слайд 51


































2
Са2+







АДФ
Р


Слайд 52






АДФ
3



Слайд 53





АДФ
4
АТФ


Слайд 54

5







АТФ
АТФ
АТФ


Слайд 55

6



АТФ

АДФ
Р


Слайд 56


































1
Са2+










АДФ
Р
АДФ
Р
7


Слайд 57Цикл взаимодействия нитей


Слайд 59Укорочение саркомеров и сокращение МВ.


Слайд 60Одиночное и тетаническое сокращение скелетной мышцы


Слайд 61Опыты с тетаническим сокращением


Слайд 63Запись сокращения мышцы – миограмма, кимограф



Слайд 66











ативное
пассивное
Общее напряжение










Общее напряжение
пассивное
ативное


Слайд 70Иннервация мышц


Слайд 71Двигательные единицы


Слайд 73Классификация двигательных единиц
Фазные (фазовые)
Быстрые («белые») – одиночная иннервация, генерируют быстро распространяющийся

ПД, длительность сокращения 10-30 мс
Медленные («красные») – одиночная иннервация, скорость проведения ПД ниже. Длительность сокращения 100 мс и более. Малоутомляемы

Тонические – у земноводных, рептилий. Множественная иннервация, ПД не генерируется, возбуждение в виде ЛО


Слайд 74Энергетическое обеспечение работы скелетных мышц


Слайд 75Режимы мышечных сокращений
Изотоническое – мышца при этом укорачивается, т.к. закреплен только

один конец мышцы. Напряжение остается постоянным. Основа динамической работы
Изометрическое – оба конца мышцы закреплены, длина мышечных волокон постоянна, напряжение нарастает. Основа статической работы

Слайд 76В целостном организме различают режимы:

Изометрическое
Концентрическое – с укорочением мышцы
Эксцентрическое – с

удлинением мышцы (работа по опусканию груза)

Слайд 87Различные виды мышечной ткани


Слайд 88
А – мультиунитарная гладкая мышца
Б- висцеральная гладкая мышца
1 – вегетативное нервное

волокно; 2 – гладкомышечная клетка; 3 – варикозы; 4 – плотные контакты (нексусы)

Слайд 89Особенности сокращения гладкомышечных клеток
Сокращение гладкомышечной клетки
Последовательность событий при сокращении гладкой и

скелетной мышцы

Слайд 90Свойства гладких мышц
Функциональный синцитий
Пластичность (тонус)
Автоматия
Электрическая активность
Длительный латентный период
Продолжительное сокращение
Экономичность работы, низкая

утомляемость
Зависимость от физиологически активных веществ

Слайд 91Свойства гладких мышц
Функциональный синцитий
Пластичность (тонус)
Автоматия
Электрическая активность
Длительный латентный период
Продолжительное сокращение
Экономичность работы, низкая

утомляемость
Зависимость от физиологически активных веществ

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика