Mehanizam kontrakcije glatkih mišića. Kemijske osnove kontrakcije glatkih mišića
glatkih mišića sadrže aktin i miozin vlakana, koji imaju kemijska svojstva slična aktin i miozin vlakana u skeletnim mišićima. Ali ne troponina kompleks potrebne za pokretanje smanjenje skeletnih mišića, čime se pokretanje još jedan mehanizam smanjenje u kojem glatkih mišića. Ovaj mehanizam se raspravlja u detalje kasnije u ovom članku.
Kemijske studije su pokazale da aktin i miozin vlakana, izvađen iz glatkih mišića, u interakciji jedni s drugima na isti način kao u skeletnim mišićima. Osim toga, postupak redukcije se aktivira jona kalcijuma i energije, ukoliko bi se smanjila uništavanje ATP u ADP.
Postoje, međutim, značajne razlike u morfološke organizacije glatko i skeletnih mišića, kao iu konjugacija pobude i kontrakcije mehanizam jona kalcijuma pokrenuti proces kontraktilnom smanjenje trajanja i količine energije potrebne za kontrakcije.
Morfološki osnovu kontrakcije glatkih mišića
glatkih mišića Oni nemaju uredno organizaciji aktin i miozin vlakana, koji se nalazi u skeletnim mišićima, dajući im "savijanje". Electron mikrografije otkrio histološki organizacija umjetnosti. Može se vidjeti veliki broj aktina filamenata priključen na tzv gustim tijelima. Neke od tih ćelija su priključeni na stanične membrane, drugi su raspoređeni unutar ćelije. Neki od guste membrane ćelija susjedne ćelije su povezani mostovima intracelularnih proteina. Kroz ove mostova se uglavnom prenosi kontraktilne snagu iz jedne ćelije u drugu.
Video: Tri vrste mišića
The mišićnih vlakana uključujući i aktin vlakna razbacane miozin vlakana. Njihov promjer je više od 2 puta prečnika aktina vlakana. Electron mikrografovi aktina niti se obično nalaze u 5-10 puta veća od miozin.
Slika prikazuje navodnog strukturu pojedinih jedinica contractile u glatke mišićne ćelije, što pokazuje veliki broj aktina niti dolazi iz dva guste telets- kraja ovih vlakana preklapaju myosinic nit odlagati na pola puta između gustog tijela. Ovo contractile jedinica slično kontraktilne jedinicu skeletnih mišića, ali bez posebnog pravilnost njegove strukture. U stvari, gusta tijela glatkih mišića igraju istu ulogu kao Z-diskova u skeletnim mišićima.
Video: kontrakcije mišića
Postoji još jedna razlika. Većina miozin vlakna poprečna mostovi imaju tzv lateralne polariteta. Mostovi su organizirani na sljedeći način: na jednoj strani su hingedly fiksni u jednom smjeru, a na drugoj - u suprotnom smjeru. To omogućava izvlačenje aktin miozin filament jednom rukom u jednom smjeru, dok promoviše druge strane još aktin vlakno u suprotnom smjeru. Ova organizacija omogućava glatkih mišićnih ćelija za smanjenje sa skraćivanje do 80% svoje dužine umjesto skraćivanja manje od 30% karakteristika skeletnih mišića.
Većina skeletnih mišića ugovora i opustite se brzo, ali glatke mišićne kontrakcije su uglavnom duge tonik kontrakcije, koja ponekad traje nekoliko sati ili čak dana. Shodno tome, može se očekivati da morfološke i hemijske karakteristike glatkih mišića treba da se razlikuje od odgovarajuće karakteristike skeletnih mišića. Daljnju diskusiju neke od tih razlika.
Sporo ciklična aktivnost miozin cross-mostova. U glatkih mišića u odnosu soskeletnoy mnogo manje brzine ciklične aktivnost miozin cross-mostova, i.e., brzina njihova vezanost za aktin iz aktin i odvajanje pričvršćivanje ponovnu upotrebu za sljedeći ciklus. U stvari, učestalost ciklusa je samo 1/10 do 1/300 pokazatelja u skeletnim mišićima. Međutim, smatra se, u glatkih mišića je znatno više od relativnom iznosu od vremena u kojem unakrsnog mostova i dalje priključen na aktin vlakana, što je glavni faktor koji određuje snagu kontrakcije. Mogući razlog za sporo biciklizam je mnogo manji u odnosu na skeletnih mišića ATP-ase aktivnost glave cross-mostova, a samim tim i stopa uništavanja ATP - izvor energije za kretanje poprečno mostova glave - je značajno smanjena sa odgovarajućim usporavanje njihova brzina ciklusa.
- Dinamičan i istezanje reflekse. Prigušenja smanjenje mehanizam
- Gama eferentnih sistem mišićne kontrakcije. Stabilizaciju položaja tijela
- Fiziologija gastrointestinalnog trakta. Motor aktivnost gastrointestinalnog trakta
- Potencijal mirovanja mišića gastrointestinalnog trakta. Tonik kontrakcije crijevnih mišića
- Struktura mišićnog tkiva. Physiology mišićnih vlakana
- Inhibicija aktina filament-tropomiozinovym troponina kompleksa. Teorija mehanizma čegrtaljke…
- Energetika mišićne kontrakcije. Stupanj preklapanja aktin i miozin vlakana
- Dužina mišića i smanjenje snage. izvori energije za mišićne kontrakcije
- Efikasnost mišićne kontrakcije. Smanjenje cijeli mišić
- Coactivation mišića agonista i antagonista. Hipertrofiju i atrofija mišića
- Napajanje kontrakcije glatkih mišića. Rezu mehanizam glatkih mišića
- Regulacija kontrakcije glatkih mišića. Raskid kontrakcije glatkih mišića
- Neuromuskularne jedinjenja glatkih mišića. Humoralna regulacija kontrakcije glatkih mišića
- Učešće jona kalcijuma u mišićne kontrakcije. glatkih mišića
- Akcionog potencijala srčanog mišića. Brzina pulsa u srčanog mišića
- Multiunitarnyh depolarizacije glatkih mišića. Uticaj faktora lokalnog tkiva i hormona na glatke…
- Komunikacija između pobude i kontrakcije srca. Uloga jona kalcijuma u kontrakcije srca
- Srčanog mišića. Fiziologija srčanog mišića
- Membrana potencijala glatkih mišića. Akcionih potencijala u unitarnom glatkih mišića
- Simpatički vazokonstriktor sistema. Emocionalna slabost i nesvjestica
- Protok krvi do skeletnih mišića. Regulaciju protoka krvi u mišićima