Mechanizmus kontrakcie hladkého svalstva. Chemické bázy, kontrakcie hladkého svalu
hladkého svalstva obsahujú aktínu a myosin vlákien, ktoré majú chemické vlastnosti podobné ACTIN a myosin vlákien v kostrovom svale. Ale nie troponín komplex potrebné na spustenie zníženiu kostrového svalstva, a tým iniciovať ďalšie mechanizmus redukcie, v ktorej hladkého svalstva. Tento mechanizmus je podrobne popísané ďalej v tomto článku.
Chemické štúdie ukázali, že aktínu a myosin vlákna, extrahuje z hladkej svaloviny, na seba vzájomne pôsobia v podstate rovnakým spôsobom ako v kostrovom svale. Navyše je spôsob redukcie je aktivovaný iónmi vápnika a energiu, ktoré budú redukovať zničenie ATP na ADP.
Existujú však významné rozdiely vo morfologické organizáciu hladkého a kostrového svalstva, a tiež v konjugácii excitačné a kontrakcie mechanizmu vápenatých iónov spúšťa kontraktilné procesu, čo znižuje dobu a množstvo energie potrebné pre kontrakciu.

Morfologický podklad kontrakcie hladkého svalstva
hladkého svalstva Nemajú riadne organizáciu aktínu a myozínu vlákien, ktoré sa nachádzajú v kostrových svalov, čo im "pruhovanie". Elektrónovej mikroskopie odhalila histologické organizácie umenia. Jeden môže vidieť veľké množstvo aktinových vlákien pripojených k tzv hustých telies. Niektoré z týchto buniek sú pripojené k bunkovej membráne, ostatné sú distribuované v rámci bunky. Niektoré z hustej membrány buniek tie susedné bunky sú prepojené mostíky intracelulárnych proteínov. Prostredníctvom týchto mostíkov je prenášaný predovšetkým kontraktilné sily z jednej bunky do druhej.
Video: Tri typy svalov
svalových vlákien vrátane Aktinová vlákna rozptýlené myosin vlákna. Ich priemer je väčší ako 2 násobok priemeru aktinových vlákien. Elektrónové mikrofotografie Aktinová vlákna sa bežne vyskytujú v 5-10 krát väčšia ako myozínových.
Obrázok ukazuje predpokladanú štruktúru jednotlivých blokov kontraktilných v bunkách hladkého svalstva, ktorá vykazuje veľké množstvo aktinových vlákien vychádzajúcich z oboch hustých telets- koncoch týchto vlákien sa prekrývajú myosinic závitom umiestnenú uprostred medzi husté orgánov. Táto kontraktilné jednotka podobná kontrakčnej jednotku kostrového svalstva, ale bez zvláštneho správnosti jeho štruktúry. V skutočnosti sú husté tela hladkého svalstva hrajú rovnakú úlohu ako Z-disky v kostrovom svale.
Video: svalové kontrakcie
Tam je ďalší rozdiel. Väčšina myosin vlákna priečne mostíky majú takzvaný bočné polaritu. Tieto mostíky sú usporiadané nasledujúcim spôsobom: na jednej strane sú otočne pevne v jednom smere, a na druhej strane - v opačnom smere. To umožňuje, aby ťažný aktínu myosin vlákno s jednou rukou v jednom smere, zatiaľ čo podporuje naopak ďalšie aktinových vlákien v opačnom smere. Táto organizácia umožňuje bunky hladkého svalstva klesať s skrátenie až 80% svojej dĺžky miesto skrátenia menej ako 30% charakteristikou kostrových svalov.
Väčšina kostrové svalstvo zmluvy a rýchlo relaxovať, ale hladké svalové sťahy sú väčšinou dlhé tonikum kontrakcie, ktoré niekedy trvajú niekoľko hodín alebo dokonca dní. V dôsledku toho možno očakávať, že morfologické a chemické vlastnosti hladkého svalu by sa líši od zodpovedajúcich vlastností kostrových svalov. Ďalšie diskusie o niektorých z týchto rozdielov.
Pomaly cyklická činnosť myozínových krížové mostíky. Hladkého svalstva v porovnaní soskeletnoy oveľa menšie rýchlosti cyklickú aktivitu myozínu priečnych mostíkov, tj, Rýchlosť ich pripevnenie k aktínu z aktínu a odpájaní pripevnenie opätovné použitie pre ďalší cyklus. V skutočnosti, frekvencia cyklov je len 1/10 až 1/300 indikátora v kostrovom svale. Avšak, predpokladá sa, v hladkom svalstve, je podstatne väčšia, než je relatívne množstvo času, počas ktorej zostanú priečne mostíky pripojené k aktinových vlákien, ktorý je hlavným faktorom, ktorý určuje silu kontrakcie. Možným dôvodom pre pomalé cyklistiku je oveľa menší v porovnaní s kostrové svalstvo hlavy ATP-ase aktivity priečne mostíky, a tým aj miera zničenie ATP - zdroj energie pre pohyb priečnych mostíkov hlavy - je významne znížená so zodpovedajúcim spomalenia ich rýchlosti cyklov.
Brušné svaly embrya. Morfogeneze kostrového svalstva plodu
Dynamické a statické preťahovanie reflexy. Tlmiace mechanizmus zníženia
Fyziológia gastrointestinálneho traktu. Činnosť motora gastrointestinálneho traktu
Odpočíva potenciál svalov gastrointestinálneho traktu. Tonikum kontrakcie črevných svalov
Štruktúra svalového tkaniva. Svalových vlákien Fyziológia
Inhibícia aktínu vlákno-tropomiozinovym troponínu komplexu. Teória rohatkového mechanizmu kontrakcie
Zásobovanie energiou svalová kontrakcia. Stupeň presahu aktínu a myosin vlákien
Dĺžka svalov a zníženie pevnosti. zdroje energie pre svalové kontrakcie
Napájanie kontrakciu hladkého svalstva. Západkový mechanizmus hladkého svalstva
Regulácia kontrakcie hladkého svalstva. Ukončenie kontrakcie hladkého svalstva
Neuromuskulárne zlúčeniny v hladkom svalstve. Humorálna regulácia kontrakcie hladkého svalstva
Účasť vápenatých iónov vo svalovej kontrakcie. hladkého svalstva
Akčný potenciál srdcového svalu. Rýchlosť pulzu v srdcovom svale
Multiunitarnyh depolarizácie hladkého svalstva. Vplyv lokálnych faktorov tkaniva a hormónov na…
Komunikácia medzi excitácie a kontrakcie srdca. Úloha iónov vápnika v kontrakcie srdca
Membránové potenciály hladkého svalu. Akčné potenciály v jednotkovej hladkého svalstva
Sympatický vazokonstriktor systém. Emocionálne slabosť a mdloby
Prietok krvi do kostrového svalstva. Regulácia prietoku krvi vo svaloch
Excitácia myokardu. Kontraktility myokardu. Časovanie infarktu excitácie a kontrakcie.
Regionálne obeh. Cievny tonus. Efekt Ostroumova-Bayliss.
Nervová regulácia vaskulárneho tonusu. Parasympatická účinky na krvné cievy. Účinok sympatického…