Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура скелетной мышцы

Взаимодействие миозина, актина и кальция в процессе мышечного сокращения | Энергетика мышечного сокращения | Связь скорости сокращения мышцы с приложенной нагрузкой | Виды сокращений скелетной мышцы | Взаимодействие мышц с костной системой |


Читайте также:
  1. HTML. Структура документа.
  2. II. Структура технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям
  3. IV. Национальное богатство и его структура.
  4. Quot;Тебе нужно развить себе такие же мышцы как у этого кота, чтобы ты мог двигаться как мы", - сказал он, почёсывая мурлыкающего кота за ушком.
  5. X. Структура отряда (ЛСО)
  6. XIII. Структура РО
  7. Алюмінієві сплави, які призначені для кування, алюмінієві сплави для авіації. Хімічний склад, структура та властивості цих сплавів.

БИОФИЗИКА МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

Все разнообразные формы движений в природе, начиная с биения ресничек одноклеточных организмов и движения листьев растений и заканчивая сокращениями скелетных мышц, имеют некоторые общие черты. Все они связаны с превращением химической энергии, освобождающейся при гидролизе аденозинтрифосфата (АТФ), в механическую энергию. Кроме того, любые движения совершаются в клетках при участии специальных белковых молекул.

Скелетные мышцы играют чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности организма. Благодаря их сокращениям человек способен не только перемещаться в пространстве и поддерживать позу тела, но и выражать свои чувства посредством речи, письма и мимики. В настоящее время деятельность скелетных мышц изучена не только на клеточном, но и на молекулярном уровне, хотя многие принципы этой деятельности всё ещё остаются неизвестными.

Для того чтобы понять биофизические механизмы мышечного сокращения, необходимо рассмотреть структуру скелетной мышцы.

Структура скелетной мышцы

Структура скелетной мышцы, включающая разные уровни её организации, представлена на рис. 1. Мышца состоит из отдельных пучков мышечной ткани, каждый из которых включает в себя большое число мышечных волокон - клеток, способных укорачиваться и совершать механическую работу.

Скелетное мышечное волокно представляет собой многоядерную клетку, диаметр которой может составлять от 10 до 100 мкм, а длина её, как правило, равна длине мышцы в целом. Мышечные волокна окружены плазматической мембраной (сарколеммой), которая в состоянии покоя поляризована. Мембранный потенциал покоя скелетного мышечного волокна составляет около – 90мВ.

Каждое мышечное волокно включает в себя от нескольких сот до двух тысяч более тонких вытянутых волоконец (миофибрилл) диаметром 1–2 мкм, участвующих непосредственно в мышечном сокращении. Миофибриллы погружены в протоплазму мышечного волокна (саркоплазму), в которой находятся обычные внутриклеточные органоиды. Основными ионами жидкости саркоплазмы яв -

 

 


Рис. 1. Структура скелетной мышцы

 

 

ляются катионы калия, анионы фосфата. Кроме того, в ней содержатся различные белки-ферменты. Отличительной чертой саркоплазмы мышечного волокна является наличие в ней множества митохондрий, синтезирующих большое количество АТФ. В саркоплазме имеются также две специализированные мембранные системы: Т-система и саркоплазматический ретикулум.

Т-система представляет собой впячивания поверхностной мембраны в поперечном направлении внутрь мышечного волокна. Она контактирует с саркоплазматическим ретикулумом - системой вытянутых пузырьков, внутри которых содержатся в высокой концентрации ионы кальция.

Миофибриллы состоят из меньших субъединиц – миофиламентов, которые представляют собой белковые молекулы, ответственные за сокращение мышцы. В мышце имеются два вида сократительных белков: актин и миозин. Каждая из миофибрилл содержит лежащие параллельно друг другу около 1500 миозиновых и 3000 актиновых филаментов. Миозиновые филаменты являются более толстыми (15нм), по сравнению с актиновыми (10нм).

Миозиновые и актиновые филаменты частично перекрываются, в результате чего миофибриллы в микроскопе выглядят как совокупность светлых и тёмных дисков. Светлые диски содержат только актиновые филаменты и называются изотропными (I-диски). Темные диски, представленные перекрывающимися миозиновыми филаментами и расположенными между ними концами актиновых филаментов, называются анизотропными (А-диски). От поверхности миозиновых филаментов вдоль всей их длины (за исключением центральной части) отходят поперечные мостики. В покоящейся мышце концы миозиновых и актиновых филаментов обычно лишь слабо перекрываются на границе между А- и I- дисками. Эта зона перекрывания выглядит в световом микроскопе темнее центральной Н – зоны, в которой нет актиновых нитей. В середине саркомера (в центре Н-зоны) видна тонкая темная М –линия – сеть опорных белков, которые удерживают миозиновые филаменты в составе единого пучка.

Концы актиновых волокон прикрепляются к, так называемой, Z-мембране, от которой они тянутся в обоих направлениях до мест перекрытия с миозиновыми филаментами. Мембрана Z проходитпоперёк каждой миофибриллы и соединяет все миофибриллы мышечного волокна друг с другом. Следовательно, мышечное волокно в целом имеет такие же светлые и тёмные диски, как и отдельные миофибриллы. Эти диски образуют повторяющиеся структурные элементы - саркомеры, которые придают скелетной мышце поперечную исчерченность, обнаруживаемую в миофибриллах с помощью светового микроскопа.

Саркомер - часть миофибрилл (или мышечного волокна в целом), которая лежит между двумя соседними Z-мембранами. В покоящемся мышечном волокне длина саркомера составляет около 2,5мкм.

Управление сократительной активностью скелетных мышц осуществляется аксонами двигательных нервных клеток - мотонейронов. Каждый из них иннервирует группу мышечных волокон, которые сокращаются как единое целое (нейромоторная единица). Число активных нейромоторных единиц в мышце может изменяться в зависимости от числа мотонейронов, активных в данный момент. От этого зависит сила и скорость сокращения мышцы.


Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 113 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ| Молекулярный механизм мышечного сокращения

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)