肌肉横纹肌的收缩原理 骨骼肌的收缩方式及原理

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1.\u808c\u8282\u7684\u7ec4\u6210\u808c\u8282\u7531\u7c97\u3001\u7ec6\u808c\u4e1d\u7ec4\u6210\u3002\u7c97\u808c\u4e1d\u4e3b\u8981\u7531\u808c\u51dd\u86cb\u767d\u6784\u6210\u3002\u808c\u51dd\u86cb\u767d\u5206\u5b50\u53ef\u5206\u7403\u5934\u90e8\u548c\u6746\u72b6\u90e8\u3002\u6746\u72b6\u90e8\u805a\u5408\u6210\u7c97\u808c\u4e1d\u7684\u4e3b\u5e72\uff0c\u7403\u5934\u90e8\u4f38\u51fa\u7c97\u808c\u4e1d\u7684\u8868\u9762\uff0c\u5f62\u6210\u6a2a\u6865\u3002\u7ec6\u808c\u4e1d\u5219\u7531\u808c\u7ea4\u86cb\u767d\u3001\u539f\u808c\u51dd\u86cb\u767d\u548c\u808c\u9499\u86cb\u767d\u7ec4\u6210\u3002\u6a2a\u6865\u5728\u808c\u8089\u6536\u7f29\u4e2d\u8d77\u7740\u5173\u952e\u7684\u4f5c\u7528\uff0c\u5b83\u5177\u6709ATP\u9176\u7684\u6027\u8d28\uff0c\u5e76\u6709\u4e24\u4e2a\u7ed3\u5408\u4f4d\u70b9\uff0c\u4e00\u4e2a\u4e0eATP\u7684\u7ed3\u5408\u4f4d\u70b9\uff0c\u53e6\u4e00\u4e2a\u4e0e\u7ec6\u808c\u4e1d\u4e0a\u808c\u7ea4\u86cb\u767d\u7684\u7ed3\u5408\u4f4d\u70b9\u3002\u7ec6\u808c\u4e1d\u4e2d\u808c\u7ea4\u86cb\u767d\u4e0a\u6392\u5217\u7740\u8bb8\u591a\u4e0e\u6a2a\u6865\u7ed3\u5408\u7684\u4f4d\u70b9\u3002\u5728\u808c\u8089\u8212\u5f20\u65f6\uff0c\u539f\u808c\u51dd\u86cb\u767d\u7684\u4f4d\u7f6e\u6b63\u597d\u5728\u808c\u7ea4\u86cb\u767d\u4e0e\u6a2a\u6865\u4e4b\u95f4\uff0c\u63a9\u76d6\u4e86\u808c\u7ea4\u86cb\u767d\u4e0a\u4e0e\u6a2a\u6865\u7ed3\u5408\u70b9\uff0c\u963b\u6b62\u6a2a\u6865\u4e0e\u808c\u51dd\u86cb\u767d\u7684\u7ed3\u5408\u3002
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横纹肌也称骨骼肌,肌肉收缩是完整机体的主要活动形式之一,许多生理功能都藉此才得以实现。人体内的肌肉组织包括骨胳肌、心肌和平滑肌三种。在运动过程中,骨骼肌是人体运动的动力,其它器官、系统的机能改变都是为了保证骨骼肌的收缩顺利进行。 


肌细胞(又称肌纤维)是肌肉的基本结构和功能单位。肌原纤维由粗、细两种肌丝按一定规律排列而成,而粗、细肌丝相互重叠时,在空间上呈现严格的规则排列,每一根粗肌丝被六根细肌丝所包围。粗、细肌丝间这种密切的空间关系,为肌细胞收缩时粗、细肌丝的相互作用创造了条件。


而细肌丝主要由肌动蛋白(actin,又称肌纤蛋白)、原肌球蛋白(tropomyosin,又称原肌凝蛋白)和肌钙蛋白(troponin,又称原宁蛋白)组成。肌钙蛋白的作用之一是把原肌球蛋白附着于肌动蛋白上。当细胞内Ca2+浓度增高时,肌钙蛋白亚单位C与Ca2+结合,引起整个肌钙蛋白分子构型改变,进而引起原肌球蛋白分子变构,暴露肌动蛋白分子上的活性位点使肌动蛋白与横桥得以结合,最终导致肌纤维收缩。



  肌肉收缩时,肌球蛋白横桥周期性地与肌动蛋白结合、解离和水解ATP。水解ATP释放的能量转为肌动蛋白细丝的运动。
  1.肌节的组成肌节由粗、细肌丝组成。粗肌丝主要由肌凝蛋白构成。肌凝蛋白分子可分球头部和杆状部。杆状部聚合成粗肌丝的主干,球头部伸出粗肌丝的表面,形成横桥。细肌丝则由肌纤蛋白、原肌凝蛋白和肌钙蛋白组成。横桥在肌肉收缩中起着关键的作用,它具有ATP酶的性质,并有两个结合位点,一个与ATP的结合位点,另一个与细肌丝上肌纤蛋白的结合位点。细肌丝中肌纤蛋白上排列着许多与横桥结合的位点。在肌肉舒张时,原肌凝蛋白的位置正好在肌纤蛋白与横桥之间,掩盖了肌纤蛋白上与横桥结合点,阻止横桥与肌凝蛋白的结合。

  2.肌丝滑行过程当肌细胞兴奋而使胞浆内Ca2+增加时,Ca2+便与细丝上的肌钙蛋白结合,使其构型发生变化,从而牵拉原肌凝蛋白滚动移位,将其掩盖的结合位点暴露出来。横桥立即与肌纤蛋白结合形成肌纤凝蛋白,同时横桥上的ATP酶获得活性,加速ATP分解释放能量,使横桥发生扭动,牵拉细肌丝向粗肌丝内滑行,肌节缩短,出现肌肉收缩。当胞浆内Ca2+浓度下降时,肌钙蛋白与Ca2+脱离,恢复静息构型,原肌凝蛋白又回到原位而把结合位点重又覆盖起来,横桥不能接触细肌丝,便使肌肉进入舒张过程。

  在整体内骨骼肌的功能直接受神经系统控制。当神经冲动传到肌细胞时,肌细胞便产生动作电位,并将其迅速扩布到整个细胞膜,于是整个肌细胞便进入兴奋收缩状态。肌细胞的兴奋并不等于细胞收缩,这中间还需要一个过程。这个把肌细胞的电兴奋与肌细胞机械收缩衔接起来的中介过程,称为兴奋收缩耦联。具体的耦联过程是:首先,细胞膜的动作电位可直接传遍与其相延续的横管系统的细胞膜。横管的动作电位可在三联管结构处把兴奋信息传递给纵管终池,使纵管膜对钙离子的通透性增大,贮存于池内的Ca2+便会顺其梯度扩散到胞浆中,使胞浆Ca2+浓度升高,Ca2+与肌钙蛋白结合,从而出现肌肉收缩。

大部分的肌肉是随意肌,是由神经控制的,当肌肉收到神经传来的信号就会收缩,收缩的话,长度变短体积不变,自然从宽度上向外鼓胀和变硬,肌肉在运动时因为需氧量的提高,确实会充血,造成小幅度的膨胀

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