📱

Get Our Mobile App

Take your business learning on the go!

Download on the App StoreGet it on Google Play

Физиология человека. Тема 9. Механизм сокращение и расслабление мышц. Ресинтез АТФ.

Физиология человека - N130:55

Transcription

Всем привет меня зовут Олин сегодня тема будет 9 мышечная тка первая часть а 10 тема будет вторая часть мы сразу начнем сначала сокращения мышцы а потом к классификации на следующее занятие мы будем в классификации и типе сокращений так теперь механизм сокращения и расслабления мышц когда вам какой то вопрос задаст как происходит сокращение мышцы или вопрос зададут как происходит расслабление мышцы чтобы на этот вопрос ответить мы будем так объяснять чтобы было понятно Вот это спинной мозг. Спинной мозг имеет задние боковые передние рога. Передние рога имеют альфа мотонейроны. Там есть группы. Это анатомию вы будете изучать.

И от альфа матанейрон идет соматический нерв Слово сомма это тело, а в теле есть скелетная мышца. Но этот соматический нерв и нервирует скретные мышцы. Вот в окончании он заканчивается синапсом. Синапс выделяет вещество, которое взаимодействует с рецептором. Вещество это называется медиатор.

Медиатор. А рецептор это реактивная субстанция. Что же за медиатор в соматической нервной системе в окончании ветвляции для скелетных мышц? Это атстилхонин. Он взаимодействует.

Скелетных мышц и есть рецепторы по симатической мембране это Н и М. То есть энхомимо рецепторы мионервального типа, мышечного типа. Вот это называется рецепт. И он этот рецептор по функции, когда цитимхонин взаимодействует с энм рецептором, в результате что происходит? Открывается натриевый канал.

А вы знаете, если натриевый канал открывается, тогда возникает НПД. Еще раз. Соматический нейрон в иннервирующей скелетной мышце расположен в передней рогах спинного мозга. Когда импульс доходит до скелетных мышц, соматический нерв в окончании выделяет медиатор ацетимхолин. Ацетимхолин взаимодействует с реактивным субстанцием или рецептором в расположении скелетной мышцы называется энхолинорецептор мышечного типа.

Когда энхолинов взаимодействует с энхолинорецептором мышечного типа открывается натровый канал и вы уже знаете, если натриев каналы открывается возникает нпд и возбуждение по мышечным волокнам будет распространяться с целью одной, чтобы было сокращение. Мы знаем возбудимость тканей для стеклянной мышцы это специфическая ответная реакция сокращений. Теперь, когда натриевый канал открывается, в результате возбуждение распространяется и возбуждение сюда идет, доходит до системы. Что это из себя представляет? Вы говорите это эндоплазматическая сеть.

Вот эта трубочка или каналец называют поперечный каналец. Еще его по другому называют Т-трубочка. Т от слова переводится transverse, то есть поперечный каналец. И вот это будет продольный каналец, То есть вот как та система будет работать. Значит один поперечный и две продольные.

В окончании продольных канальца имеется цистерна. Цистерна. То есть везикула. Цистерна внутри цистерны содержится ион кальция. Еще раз говорю.

Вот эта часть называется Т-система. Т-система состоит из поперечных канальцев один и две продольных канальцев. В окончании продольных канальцев имеется цистерн, в котором имеется депо иона кальция. В результате мы говорим, когда открывается натрия канал, возбуждение распространяется Т-образно, достигая доз цистерны. Когда достигается до цистерны, мы все сейчас говорим механизм сокращения.

Открываются кальциевые каналы и кальций начинает выходить. Кальций начинает выходить в межфибриллярное пространство. Вот эта вся часть называется межфибриллярное пространство. Вот тут на заметки я напишу. Межфибриллярное пространство.

Фиб. Рельлярное пространство. Теперь что происходит. Кальций вышел. Мы тут одновременно остановились.

Останавливаемся. Будем вот это смотреть. У нас есть 4 белка первый белок называется тропами второй тропомилзи третий вот эти маленькие которые видите это белки актина а вот один крупный, который вы видите это называется миозин. Еще раз белок тропони, тропомиозин, актин и миозин. Теперь смотрите actin с meusin здесь они не соединены, то есть они отделены между друг друга.

Поэтому в этот момент мышцы находятся в состоянии расслабления. Когда актин с миозином взаимодействует, образуется актомиозиновый комплекс и мышца расщепляет АТФ. Когда начинает расщепляться АТФ и в результате образуется энергия. Эта энергия необходима для сокращения мышц. Теперь как вот это соединение происходит.

Само по себе не происходит. Смотрите. Кто его не пускает, чтобы он с ним соединялся? Вот это белок tropomiusin. Белок tropomiusin не пускают, чтобы акцин с миозином взаимодействовал.

Чтобы акцин с миозином взаимодействовал, вот этот белок тропунин должен переходить из этого положения в желобок. Вот был тут переходит в желобок. Когда он переходит в желобок, Аксин с Меузином начинает свое взаимодействие. Теперь, когда он будет переходить сюда? Вот это самое главное запомнить.

Смотрите, когда кальций выходит в межфибриллярное пространство, кальций начинает взаимодействие с белком тропонина. Изменяет конформацию. Был таким, становится таким. Представьте, что вот это и означает конформация. Т.

Е. Изменяет конформацию тропонина И затем тропонин действует на тропу миодзи. И говорит давай направляется в сторону чего? Желобка. Направляется чего?

В сторону желобка. Еще раз я вам говорю. Соматический нерв по окончании выделяет медиатор ацетинхония. Ацетинхоний займет здесь NM рецептором. Открывается натриевый канал.

Возбуждение распространяется Т-образно, доходит до цистерны. Система возбуждается его мембрана. В ход ион кальция кальция взаимодействует с белком тропонином. Возникают конформационные изменения. Формационные изменения белок тропунина Когда конформационные изменения происходят, потом он начинает действовать на белок тропунин и его направляют сторону желобока.

Когда в сторону желобок направляется, Актин взаимодействует с миозином и в результате чего образуется комплекс. То есть actomeaзиновый комплекс. Видите, am это будет actomeaзиновый комплекс. Когда образуется actomeaзиновый комплекс, в результате чего начинает расщепляться АТФ. Когда расщепляется АТФ из него освобождается два вида энергии.

Это большая энергия и меньшая энергия. Самое главное вот это место. Где находится АТФ? Находится в мостах. Теперь смотрите мостик мезин.

Что это? Вот этот полностью. Мы говорили вот этот меозин. Вот это головка миозина, мостик миозина, а это осевой цилиндр миозина. Когда топомиозин переходит в желобу актиновых нитей, в результате акцин, взаимодействуя с чем?

Миозином, образуется актомизиновый комплекс. Актомизиновый комплекс, когда образуется, начинает расщепляться АТФ. АТФ даёт две вида энергии. Это большая энергия и меньше энергии. Большая энергия уходит в мостик белка миозина и тем самым происходит крутящий момент.

То есть мостик начинает двигаться вот так. Он будет продвигать белок активно. Поэтому тута, если стрелка есть, отсюда можно сказать, что тута уже начинается фаза сокращения. Когда это будет двигаться, то есть скольжение, когда происходит крутящий момент, в результате чего происходит скольжение актина вдоль миозин. Скольжение.

Скольжение актина вдоль миозин, он вот так будет идти. Скольжение актин вдоль миозин возникает фаза сокращения. Еще раз, если вам будут вопросы задавать, ну и механизм сокращения скажите, вы говорите. Ну это вы уже поняли. Восхождение доходит до цистерны.

Цистерна открывается кальциевый канал. Кальций выходит. Кальций взаимодействует с белком тропонином. Тропонин конформацию меняет и конформационные изменения тропонина способствует тропонина переходить в желудок активных нитей. В результате актина взаимодействия с миозином образуется акто-миозинового комплекса, расщепляется АТ, образуется большая энергия и меньше энергии.

Большая энергия уходит на крутящий момент мост камазина, в результате чего происходит скольжение акцина вдоль миозина и возникает фаза сокращения. Вот это будет сокращение. Теперь мы сказали большая энергия. Вот это все будет называться механизм сокращения. Если вопрос будет ну-ка мне скажите механизм расслабления последовательный.

Вы говорите даже для расслабления необходима энергия. Вот эта энергия направляется в сторону чего цистерна. Мы знаем когда кальций выходит концентрация его в межфибулярном пространстве увеличивается и тогда он начинает действовать. В результате чего меньше энергии уходит в систему, там работает кальциевый насос. А задача кальциевый насос это чтобы кальций входил внутрь цистерны.

И когда кальций начинает заходить внутрь цистерны концентрация кальция в межфибриллярном пространстве уменьшается когда он уменьшается кальция нету тропонин переходит в исходное состояние больше он не будет действовать и в результате тропонин приходит в исходное положение т. Е приходит в исходное положение и отталкивает актина от миозина. В результате, когда актин от миозина отделяется возникает механизм расслабления Фаза или механизм расслабления. Теперь есть вот такой вопрос. Посоревновательность процессов происходящих при расслаблении может выгореть меньше энергии, диацидная цистерна т.

Е. Саркоплазматический ретикулм. В результате работает кальциевый насос кальций ходит в цистерну в результате чего кальций уменьшается в меньшевебилярных пространствах Трупонин переходит в исходное состояние. Тропонин из желобка переходит в исходное положение. В результате актин отделяется от миозина и возникает механизм его фаза расслабления.

Теперь у нас будет две рисунки, мы уже сказали. Что же из себя представляет третий рисунок? Смотрите. Если вот есть такое слово рейго или в патофизиологии его называют трубное окоченение. Когда у трупа мы видим, у него трубное окоченение, сильное сокращение мышц.

Что тут то происходит? Вы говорите для расслабления даже необходима энергия. У трупа энергии нет, АТФ нет. Если энергии нет, в результате если тут есть кальциевый насос, кальциевый насос не работает. Представьте, если кальций не работает, кальций остается больше чего в межфикулярной пространстве и происходит чего?

Стойкое прикрепление актина вдоль миозина. Стойкое прикрепление актина вдоль миозина. Поэтому когда происходит стойкое прикрепление актина вдоль миозина в результате чего происходит трубное окоченение. Если вопрос такой что происходит в организме трубное окоченение или в ригоре вы горите недостатка энергии, не работает кальциевый насос, кальций не может заходить внутри системы, в результате кальция больше и происходит стойкое прикрепление актина вдоль мизина, поэтому происходит тоническое сокращение мышц у трупов. Так вы уже поняли.

Теперь дальше что вы должны знать? Мы знаем, есть я некоторые примеры принесу для дальнейшего курса, чтобы вам было понятно. Есть такое слово МИОРЕЛАКСАНТЫ. Миорелаксанты например есть препараты длительный, тубукуронин, панкурон и т. Д.

Куронин. Функция их в чем заключаются эти препараты? Мы просто берем миорелаксанты. Миорелаксанты будут блокировать вот этот рецептор. Если блокируется этот рецептор, с температурой холинь не может взаимодействовать.

Никакие вот эти процессы не происходят, поэтому мышца находится состояние чего расслабления. От слова и называется миомышца. Релаксация полностью расслабления. Когда вы в фармакологии будете учиться миорелаксантам вы должны уже на это учиться. 2.

Мы знаем, что есть АТФ. АТФ образуется тремя путями сейчас мы после этого скажем. Но самое главное если АТФа не будет, вообще механизм сокращения мышцы не происходит. А если АТФа будет то меньше, а если меньше то всегда идет на состояние расслабления. Поэтому мы говорим АТФа образуется из жирных кислот и глюкозы.

А также будет глюкоза в виде депо гликоген он будет брать оттуда. Поэтому если человек меньше будет потреблять питательные вещества таких как глюкоза жирных кислот, то в результате энергетическая энергия в организме чего начинает снижаться. Также у нас в АТФ тоже участвует белок такой как креатин фосфат. Креатинфосфат имеет тоже в себе запас фосфорную кислоту, которая участвует в образовании чего АТФ. Поэтому белок тоже участвует.

Дальше есть такой контрактура. Слово контрактура что означает? Когда происходит стойкое прикрепление, т. Сильное сокращение мышцы. В чем заключается механизм подобен кригору?

АТФ метр. В результате кальциевый насос не работает. Кальций больше и вот так. Например, когда вы какой-то тяжелый целлофан носите, если вы вот этот целлофан уберете, уже вот тут у вас возникает чего вот пока, то есть контрактура мышцы происходит. Поэтому мы говорим то, что АТФ если снижается, то возникает контрактура.

Так, термин контрактура выполнен. Дальше есть миопатия. Что означает миопатия? В миопатии у нас есть белки. Вот 4 белка: тропонил, тропомезин, тропонин, тропомеозин, активомеозин.

Есть синтез, есть распад, т. Е. Анаболиз и катаболиз. Т. Е.

Если распад белок преобладает наппи и го синтезом, то возникает миопатия. Но это идет генетически. Например, один из миопатий это миопатия Дюшина. То есть икроножные мышцы, они уже полностью не могут реагировать, т. Е.

Сокращаться не могут. Поэтому мы говорим: Белки распад больше, чем белка и его синтеза. Катабализм преобладающего над анаболизмом. Или когда мы говорим: для образования энергии АТФ обязательно необходим кислород, а кислород транспортирует эритроциты внутри содержащие гемоглобин. Если анемия происходит в результате кислород снижается, если кислород снижается в результате АТФ тоже будет снижаться и происходит слабость мышцы.

Происходит чего? Слабость мышцы. Также есть на миостене. То есть миостения, что означает термин миостения. Как миорелаксан?

Но отличие от миорелаксан в чем? Не лекарственные препараты будут действовать на этот рецепт центр, а антитело. Антитело они будут вот этот участок действовать и в результате чего полностью мио стене. Полностью расслабление чего происходит. Поэтому уже вы поняли некоторые термины.

Есть расслабление мышц, есть миастения, есть миорелаксант, есть контрактура, есть миопатия и есть утомляемость мышц. Утомляемость это мышцы, которые быстро сокращаются и быстро расслабляются, то есть быстро утомляются. В чем суть? Когда быстрое сокращение происходит, АТФ быстро не может образоваться. В результате резкого снижения АТФ происходит утомлением мышцы.

Поэтому некоторое время когда восстанавливается атез и в результате чего возникает сокращение мышцы. И другое когда есть анаэробный аэробный распад питательных веществ. Когда человек только что начинает заниматься, то есть он еще не приспосабливал мышцы к сокращению, то есть к физической нагрузке, он резко начинает и мы знаем то что в результате чего при быстром сокращении мышцы питательные вещества до конца не расщепляются, образуется молочная кислота, а скленная мышца богата болевыми рецепторами и в результате молочная кислота будет действовать на это склетные мышцы в их рецепторе и человек чувствует чего? Боль. Поэтому чтобы боль не чувствовать надо потихоньку потихоньку потихоньку потихоньку но эта боль постепенно исчезает до тех пор пока печень вот эта из него молочная кислота поступает в печень из него обратно перерабатывает и превращает его на АПФ.

Вот это чтоб вы суть поняли, как происходит механизм сокращения, как происходит механизм расслабления и как происходит трубное окоченение. Отсюда вы уже поняли. Теперь другой вопрос будет: Белки, которые участвуют в сокращении мышц? Вы горите 4. Белок тропони.

Теперь вопрос: Что же из себя он представляет? Какую функцию вы выполняете? Вы горите. Мы знаем тропони. Он регулирует локализацию тропонизина.

Смотрите был здесь переходит в желобу. Поэтому тропони отвечаете. Это белок регулирующий локализация тропомизина. Второй белок тропомиозин. Вы знаете, если он переходит сюда, то образуется актомиозиновый комплекс.

Все. Тропомиозин это белок, который регулирует образование актомиозинового комплекса. Третье, что мы должны знать. Вот этот миофиламен он состоит из 6 актина тонких нитей и 1 толстая нить мейзина. Благодаря им происходит сокращение мышц и расслабление.

Поэтому когда вопрос такой: Что такое актин? Актин это белок, участвующий в образовании тонких нитей в миофиламенте. Вот это называется миофиламент. На следующее занятие, потом мы полностью строение мышц подробно скажем. Миофиламент.

Т. Е. Он участвует в образовании антомиозинового комплекса. Второй миозин белок. Он тоже участвует в актомиозиновом комплексе.

Он является белок участвующий в образовании толстых нитей миофламентов. Поэтому здесь находится АТФ. Поэтому вот эти 4 белки что вы должны представление иметь. Дальше. Теперь ресинтез АТФ который мы видели в актином межине, там был АТФ.

АТФ образуется тремя путями. Ресинтез АТФ, т. Е. Обратное образование АТФ осуществляется тремя основными путями. Первый это ресинтез АТФ за счет креатинфосфата.

Мы видим креатинфосфат аденозин дифосфат. В результате образуется Аденозинтрифосфат и креатин. Химический не надо, вы так не запомните. Самое главное чтобы был вот это пункт. 2.

Анаэробный ресинтез АТФ. Анаэробный процесс чаще возникает при физической нагрузке, т. Е. Во время бега заниматься турником, брусом и т. Д.

Что тут происходит: 1 мол глюкоза фосфорная кислота плюс 1-1 фосфат в результате образуется АТФ молочная кислота и БАТАРО. Вот так и происходит образование АТФ. То есть 1 мол глюкозы если мы тут поставим А22, то 1 моль глюкозы образуют 2 молекулы АТФ при анаэробном ресинтезе АТФа. То есть анаэробный синтез АТФ образуется 2 молекулы АТФ при расщеплении 1 молекулы глюкозы. Самое главное химически мы там внутри не будем делать, чтобы вы запомнили анаэробные 2 молекулы АТФ за счет расщепления чего?

Один молекул глюкозы. Вот этот путь называется гликолитический. Когда мы будем проходить типы секретной мышцы, там есть слово окислительный гликолитический. Потому что вы видите где то кислород участвует? Нигде!

Там где кислород не участвует это называется глико- ти-чешский. Значит этот путь работает при физической нагрузке. Например, мы поставим бег. И третий путь Третий путь это аэробное окисление глюкозы и жирных частот циклы крепятся. Мы знаем цикл крепится всегда у Митахондой.

Это вы изучаете биохимию. Но мы так и будем, как у них они сейчас подробно одарят, например для глюкозы. Друзья, когда слово окисление идет, значит случается чего кислорода. Глюкоза кислород фосфорная кислота и один из инди фосфат. В итоге образуется СО2, АТС и ВАТ.

Если мы тут молекулы отсоединим 38, 38, 38 и 44 молекулы воды. То есть 1 мол глюкозы дает нам 38 АПФ. И тут еще у вас встретится обмен веществ, то есть есть дыхательные коэффициенты. Дыхательные коэффициенты для углеводов. Дыхательный коэффициент для углеводов сколько вы горите?

СО2 делю на кислород. В итоге СО2 у нас 6. Кислород у нас 6. Равен будет 1. Дыхативный коэффициент для углеводов будет 1, это вы когда обмен в 6 будете проходить, это мы еще схему покажем.

Самое главное что будет иметь дыхательный коэффициент для жиров и белков. Т. Е. Когда организм вначале использует энергию за счет глюкозы, затем от жиров, а последующий от белков. Поэтому вот это и называется.

Самый главный 1 мой глюкозы нам дает 38 АТФ и второй для жирных кислот. Тоже эти элементы: кислород, АТФ, фосфорная кислота, просто мы прибавляли липиды, образование АТФ и мочевины. Общий АТФ 128 АТФ. Поэтому жирные кислоты очень много выделяет энергии АПФ. И вот этот механизм происходит путем анаэробного окисления.

Поэтому есть анаэробные. Анаэробные это при физических нагрузках и аэробные. Аэробные может и при физической нагрузке, и в состоянии чего покоя. Поэтому важно, чтобы вы знали АТФ. АТФ образуется путем креатинфосфата, путем глюкозы и липидов.

Но обязательно нужны дополнительные элементы это кислород. Т. Е. Нет такой системы только один функционал. Т.

Е. Чтобы дыхание функционировали, процесс дыхательной системы функционировал обязательно надо сердечно-сосудистая система, т. Е. Кровь в помощи, почка необходима. Т.

Е. Все системы между собой взаимосвязаны. Поэтому вот это самое главное не забудьте. АТФ тремя путями образуется для использования энергии для сокращения секретной мышцы. Только что мы все эти процессы, которые сказали не хранить сокращение расслабление, расслабление, рвиго, образование артериев, заболевания, которые некоторые мы перечислили, это всё характерно только для секретных мышц.

Я про миокард не говорю и гладкие мышцы не говорю. Только характерно для секретных мышц. Мы знаем, что у нас есть три вида мышечной ткани. Это поперечная полосатая сердечная мышца. Это вторая поперечная полосатая сердечная мышца.

Первая секлельная мышца. Вторая сердечная мышца. Третья гладкая мышца, которая находится во внутренних органах, мышечном слое и сосудах. Intima media adventity ass media это будет сосудистая обороты. Спасибо за внимание, учитесь, пишите и не забудьте поддерживать мой канал.

Всем пока.