Skurcz mięśnia: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
Nie podano opisu zmian
Znaczniki: Z urządzenia mobilnego Z wersji mobilnej (przeglądarkowej)
EmptyBot (dyskusja | edycje)
m int.
 
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 4:
W przypadku [[Mięsień poprzecznie prążkowany|mięśni szkieletowych]] skurcz jest efektem potencjałów powstałych w [[Kresomózgowie|mózgu]] w [[Kora mózgu|korze ruchowej]]. Skurcz [[Tkanka mięśniowa gładka|mięśni gładkich]] oraz [[tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana typu sercowego|tkanki mięśniowej typu sercowego]] odbywa się bez udziału woli, jednak niższe elementy [[ośrodkowy układ nerwowy|ośrodkowego układu nerwowego]] wywierają znaczny wpływ na powstawanie i modyfikację siły skurczu.
 
Skurcze mięśni dzielimy na:<br />
#* izotoniczny – gdy zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego (wynikiem skurczu jest ruch)
A.
#* izometryczny – wzrasta napięcie mięśnia przy stałej długości (wynikiem nie jest ruch ale utrzymanie części ciała w stałym położeniu np. odkręcanie mocno przykręconych śrub, stanie, trzymanie ciężarów); skurcz ten nazywany jest także skurczem izotermicznym, ze względu na utrzymanie ciepłoty ciała ([[dreszcze]])
# izotoniczny – gdy zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego (wynikiem skurczu jest ruch)
#* auksotoniczny – zmiana długości i napięcia mięśni (np. przy chodzeniu, bieganiu).
# izometryczny – wzrasta napięcie mięśnia przy stałej długości (wynikiem nie jest ruch ale utrzymanie części ciała w stałym położeniu np. odkręcanie mocno przykręconych śrub, stanie, trzymanie ciężarów); skurcz ten nazywany jest także skurczem izotermicznym, ze względu na utrzymanie ciepłoty ciała ([[dreszcze]])
 
# auksotoniczny – zmiana długości i napięcia mięśni (np. przy chodzeniu, bieganiu).
B.Podział ze względu na częstotliwość docierających do mięśnia [[impulsPotencjał nerwowyczynnościowy|impulsów nerwowych]]. :
#* tężcowy – jeżeli impulsy docierają w czasie krótszym niż zdąży nastąpić rozkurcz mięśnia np. skurcze [[Mięsień żwacz|mięśni żwaczy]] (szczękościsk), skurcz mięśni twarzy ([[uśmiech sardoniczny]]), napadowe skurcze tężcowe mięśni karku.
#* tężcowy niezupełny – jeżeli impulsy docierają do mięśnia w czasie dłuższym niż skurcz – kiedy mięsień zaczyna się już rozkurczać. Jest to fizjologiczny typ skurczu i takimi skurczami działają wszystkie mięśnie człowieka przez większość czasu.
#* Skurczskurcz mięśnia tężcowy zupełny – występuje, gdy bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych niż trwa skurcz pojedynczy, czyli zanim rozpocznie się rozkurcz.; Mięsieńmięsień cały czas jest w okresie skurczu.
#* pojedynczy – wywołany przez pojedynczy impuls nerwowy lub elektryczny, trwa od kilku do kilkudziesięciu milisekund. Po skurczu następuje rozkurcz mięśnia.; Odstępyodstępy między impulsami są duże, większe niż czas trwania całego pojedynczego skurczu.
 
== Skurcz mięśni szkieletowych ==
[[Plik:Muskel-molekulartranslation.png|thumb|315px|Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego (w języku angielskim){{lang|en}}]]
#* [[Potencjałpotencjał czynnościowy]] osiąga [[Neuryt|akson]] [[neuron]]u ruchowego.
#* Potencjałpotencjał czynnościowy aktywuje [[kanałykanał jonowejonowy|kanały wapniowe]] zależne od napięcia zlokalizowane w [[błona komórkowa|błonie komórkowej]] aksonu co powoduje gwałtowne wnikanie jonów wapnia Ca<sup>2+</sup> do wnętrza komórki.
#* Podpod wpływem kaskady sygnałowej uruchomionej zwiększonym [[stężenie]]m wapnia, pęcherzyki zawierające [[acetylocholina|acetylocholinę]] łączą się z [[błona komórkowa|błoną komórkową]] uwalniając [[Neuroprzekaźnik|neurotransmiter]] do szczeliny [[Płytka nerwowo-mięśniowa|płytki nerwowo-mięśniowej]].
#* Acetylocholinaacetylocholina dyfunduje przez szczelinę, łącząc się na jej drugim końcu z receptorami nikotynowymi, co powoduje otwarcie kanałów [[sód|sodowych]] i [[potas]]owych zlokalizowanych w błonie komórkowej [[miocyt]]u. Przewaga jonów sodu powoduje [[Depolaryzacja (biologia)|depolaryzację]] błony komórkowej i powstanie dodatniego potencjału czynnościowego.
#* Podpod wpływem potencjału czynnościowego retikulum endoplazmatyczne komórki mięśniowej uwalnia jony wapnia.
#* Jonyjony wapnia łączą się z białkiem [[troponina|troponiną]] połączoną z [[aktyna|aktyną]] i [[tropomiozyna|tropomiozyną]]. Troponina zmienia konfigurację przestrzenną tropomiozyny, co doprowadza do odsłonięcia miejsc kontaktu znajdujących się na włóknie aktynowym, umożliwiając przyłączenie się [[miozyna|miozyny]].
#* Główkigłówki miozyny po połączeniu z aktyną, pod wpływem [[AdenozynodifosforanAdenozyno-5′-difosforan|ADP]] przesuwają się, doprowadzając do przemieszczenia się włókienek względem siebie.
#* Główkigłówki miozyny pod wpływem [[AdenozynotrifosforanAdenozyno-5′-trifosforan|ATP]] odłączają się od aktyny.
#* Etapetap 7. i 8. powtarzane są cały czas, kiedy obecne są jony wapnia.
#* Wapńwapń jest aktywnie wpompowywany z powrotem do zbiorników retikulum endoplazmatycznego przez tzw. pompę wapniową (Ca/ATP-aza) Tropomiozyna wraca do pierwotnej konfiguracji, blokując miejsca wiązania miozyny na aktynie.
 
Po śmierci zapas [[AdenozynotrifosforanAdenozyno-5′-trifosforan|ATP]] spada do zera. Przestaje funkcjonować pompa wapniowa i w sarkoplazmie utrzymywane jest wysokie stężenie [[jon]]ów Ca2+. Dochodzi do [[Skurcz pośmiertny|skurczu pośmiertnego]]. Dopiero po rozkładzie [[białka|białek]] kurczliwych następuje rozluźnienie [[mięsień|mięśni]] i skurcz pośmiertny ustaje.
 
== Skurcz mięśni gładkich ==
#* Skurczskurcz inicjowany jest przez napływ jonów wapnia do wnętrza komórki, które następnie łączą się z białkiem [[kalmodulina|kalmoduliną]].
#* Komplekskompleks wapń-kalmodulina łączy się i aktywuje [[Kinazy|kinazę]] lekkich łańcuchów miozyny.
#* Kinazakinaza lekkich łańcuchów miozyny dokonuje fosforylacji lekkich łańcuchów miozyny, przez co zmienia ich konfigurację przestrzenną, umożliwiając przyłączenia się filamentów aktynowych.; Następujenastępuje skurcz.
 
== Zobacz też ==
Linia 39:
* [[kurcz]]
* [[gimnastyka izometryczna]]
 
{{kontrola autorytatywna}}
 
[[Kategoria:Fizjologia zwierząt]]