4. Budowa i funkcjonowanie układu mięśniowego

 0    44 flashcards    olafhajdasz
print play test yourself
 
Question - Answer -
mięśnie odpowiadają za
start learning
wszystkie ruchy wykonywane przez ciało. Dzięki nim człowiek może się przemieszczać i wyrażać emocje
mięśnie powodują:
start learning
krążenie krwi, przesuwanie się zjedzonego pokarmu czy przemieszczanie się powietrza w drogach oddechowych
mięśnie maja zdolność kurczenia się oraz wykazują pobudliwość elektryczną,
start learning
dzięki której mogą odpowiadać na impulsy elektryczne płynące z układu nerwowego
tkanki mięśniowe:
start learning
gładka, serca, szkieletowa
mięśnie gładkie -
start learning
występują w ścianach naczyń i narządów wewnętrznych, wywierają nacisk na otaczaną przez siebie przestrzeń. Ich skurcze są niezależne od woli
mięsień sercowy -
start learning
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 -
start learning
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:
start learning
brzusiec ⏩ pęczek włókien mięśniowych ⏩ włókno mięśniowe ⏩ siateczka sarkoplazmatyczna ⏩ miofibryla ⏩ miofilamenty grube i cienkie
brzusiec -
start learning
tworzą go pęczki włókien mięśniowych biegnące przez całą jego długość
pęczki włókien mięśniowych -
start learning
są oddzielone od siebie tkanką łączną, w której znajdują się naczynia krwionośne i nerwy
włókno mięśniowe -
start learning
syncytium powstałe z zespolenia wielu komórek, dlatego zawiera setki jąder komórkowych, rozmieszczonych tuż pod błoną komórkową - sarkolemmą
siateczka sarkoplazmatyczna -
start learning
magazyn jonów wapnia, które pod wpływem impulsu nerwowego są uwalniane do cytoplazmy
miofibryle -
start learning
wypełniają prawie w całości wnętrze włókna mięśniowego. Składają się z ułożonych naprzemiennie filamentów aktynowych (miofilamenty cienkie) i miozynowych (miofilamenty grube)
tropomiozyna i troponina -
start learning
białka wchodzące w skład miofilamentów cienkich, odgrywają istotną rolę w procesie skurczu mięśni
w obrazie mikroskopowym miofilamenty cienkie są widziane jako
start learning
jasne odcinki, nazywane prążkami I
miofilamenty grube -
start learning
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
start learning
ciemne fragmenty zwane prążkami A
sarkomer -
start learning
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 -
start learning
mocne, niekurczliwe pasma tkanki łącznej przytwierdzające mięsień do kości
budowa sarkomeru
start learning
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:
start learning
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
start learning
mięśnie uczestniczące w wykonywaniu czynności przeciwstawnych (np. mięśnie dwugłowy i trojgłowy ramienia)
mięśnie synergistyczne
start learning
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
start learning
ATP
jego zapas bardzo szybko się kończy, więc musi być stale uzupełniany
fosfokreatyna -
start learning
związek zgromadzony w mięśniach umożliwiający szybkie odtwarzanie ATP
reakcja odtwarzania ATP
start learning
fosfokreatyna + ADP ⏩ kreatyna + ATP
ATP-aza -
start learning
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
start learning
glukoza - dostarczana z krwią lub pochodząca z rozkładu zmagazynowanego w mięśniach glikogenu, wolne kwasy tłuszczowe - wychwytywane z krwi
mioglobina -
start learning
białko magazynujące tlen w mięśniach
dług tlenowy
start learning
niedobór tlenu w czasie intensywnej pracy mięśni
w warunkach deficytu tlenowego ATP powstaje w procesie
start learning
fermentacji mlekowej ⏩ gromadzi się kwas mlekowy ⏩ obniża pH mięśni ⏩ ból, zmęczenie
dług tlenowy powstaje
start learning
po wyczerpaniu zapasów fosfokreatyny i przy niedoborze tlenu
typy włókien mięśniowych:
start learning
włókna czerwone, białe, pośrednie
włókna czerwone -
start learning
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 -
start learning
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 -
start learning
mają niektóre cechy włókien czerwonych i inne białych
tonus -
start learning
napięcie spoczynkowe (obciążenie przez kości i narządy wewnętrzne)
acetylocholina -
start learning
przekaźnik impulsu nerwowego w płytkach ruchowych
płytki ruchowe (synapsy nerwowo-mięśniowe) -
start learning
stworzone przez połączenie rozgałęzionych aksonów neuronów z pojedynczymi włóknami mięśniowymi
jednostka motoryczna (ruchowa) mięśnia -
start learning
zespół włókien mięśniowych unerwionych przez jeden neuron
skurcz tężcowy -
start learning
długotrwały skurcz uzyskany w efekcie sumowania kolejnych skurczów mięśniowych
skurcz izotoniczny -
start learning
wywołuje skrócenie mięśnia bez zmiany jego napięcia (praca dynamiczna)
skurcz izometryczny
start learning
wywołuje tylko zmianę napięcia mięśnia (praca statyczna)
w tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej filamenty grube i filamenty cienkie są ułożone
start learning
na przemian co daje obraz poprzecznego prążkowania

You must sign in to write a comment