Neuromuskulárne zlúčeniny v hladkom svalstve. Humorálna regulácia kontrakcie hladkého svalstva
Kostrové svalové vlákna stimulované výhradne nervových signálov, ale kontrakcie hladkých svalov môže byť spôsobená rôznymi typmi signálu: neurálnej, hormonálne, svalového napätia, a niektoré ďalšie. Hlavným dôvodom je to, že rozdiely hladkého svalstva membrána obsahuje mnoho typov receptorov proteínov, ktoré môžu spustiť proces kontrakcie. Okrem toho existujú ďalšie receptorové proteíny, ktoré inhibujú kontrakciu hladkých svalov, ktoré sa tiež odlišuje od kostrového svalstva. Venujme najprv diskutovať nervovú reguláciu kontrakcie hladkého svalstva, nasleduje hormonálna kontrolou a inými spôsobmi riadenia.
fyziologická anatómia nervosvalových hladkého svalstva. Ťažké usporiadať neuromuskulárnych zlúčeniny nachádzajúce sa v kostrových svalových vlákien nevyskytujú v hladkej svalovine. Namiesto toho autonómne nervové vlákna, ktorá inervujú hladkého svalu, obvykle difúzne rozdeliť na vonkajšej povrchovej vrstvy svalových vlákien. Vo väčšine prípadov sú tieto vlákna nie sú v priamom kontakte s bunkových membránach hladkých svalových vlákien, a tvorí tak zvané difúzna zlúčeniny, ktoré secernuje mediátorov do matrice, poťahovanie hladký sval, často v oblasti niekoľkých nanometrov až niekoľkých mikrometrov zo svalu kletok- mediátor potom difunduje do buniek.
Okrem toho, prítomnosť mnoho vrstiev svalových buniek nervové vlákna inervujú často iba vonkajšiu vrstvu, aj budiace šíri z tejto vonkajšej vrstvy na vnútorných vrstiev pomocou akčných potenciálov svalovej hmoty alebo viac difúziou sprostredkovateľa.
Video: anatómia kostra svaly a pohyb

axóny, hladká svalové vlákna inervujú, Nemajú typické vetvenia zakončenie charakteristickej motorového čelnej dosky kostrových svalových vlákien. Namiesto toho, väčšina z tenkých koncovej časti axóny majú mnoho kŕčových (varixov), distribuované pozdĺž ich osí. V týchto miestach, je spojenie medzi Schwannových buniek obklopujúcich axóny sa preruší, a mediátor môže byť vylučovaný cez steny varixy. Na kŕčové žily sú vačky, ktoré ako vačkov v kostrovom svale koncovej dosky obsahujú mediátor. Ale na rozdiel od vačkov v kostrových svalov spojenia, ktoré vždy obsahujú acetylcholínu vačkov koncovky autonómnych nervových vlákien obsahuje acetylcholín v rovnakých vlákien a noradrenalínu - v druhej a niekedy aj iné látky.
V niektorých prípadoch, najmä v hladkej Typ multiunitarnogo sval, varixy vzdialená od membrány svalových buniek k 20-30 nm, ktorá sa rovná šírke synaptickej štrbiny vo zlúčenine kostrového svalstva. Také zlúčeniny sú označované v kontakte, a fungujú v podstate rovnakým spôsobom ako nervosvalovej platničke kostrových svalov. Miera zníženia hladkých svalových vlákien je podstatne väčšia než u vlákien rozptýlených stimulované zlúčeniny.
Excitačný a inhibičné neurotransmitery, vylučovaný pri nervovosvalových hladkého svalstva. Najdôležitejšie neurotransmitery, ktoré sú vylučované autonómne nervy, ktoré inervujú hladkého svalstva, acetylcholín a norepinefrín, ale nikdy neboli pridelené rovnaké nervových vlákien. Acetylcholínu na hladké svalstvo niektorých orgánov je excitačný neurotransmiter, a na hladkých svalov iných orgánov pôsobí ako retardačné činidlo. Ak acetylcholín excituje svalových vlákien, norepinefrín zvyčajne bráni. Naopak, v prípade, že vlákno inhibuje acetylcholín, noradrenalín zvyčajne ho budí.
Ale prečo je tam tieto rôzne reakcie? Odpoveď spočíva v tom, že acetylcholínu a norepinefrín stimulovať alebo inhibovať hladké svalstvo, najprv do kontaktu s väzbovým proteínom na povrchu bunkovej membráne svalu. Niektoré z týchto receptorové proteínov sú excitačné receptory, zatiaľ čo iné - inhibičný receptory. V dôsledku toho, receptor typu určuje, ako citlivý hladkého svalstva - inhibícia alebo stimulácia, rovnako ako, ktorý z oboch neurotransmiterov (acetylcholínu alebo noradrenalínu) vykazuje stimulačný alebo inhibičný účinok.
Brušné svaly embrya. Morfogeneze kostrového svalstva plodu
Vývoj kostrového svalstva embrya. Fetálny kostrového svalstva
Svaly embrya. Vývoj plodu svalu
Dynamické a statické preťahovanie reflexy. Tlmiace mechanizmus zníženia
Predné motorické neuróny miechy. Intercalary neuróny miechy
Somatosenzorické spätná väzba. Stimulácia spinálnych hybných neurónov
Fyziológia gastrointestinálneho traktu. Činnosť motora gastrointestinálneho traktu
Odpočíva potenciál svalov gastrointestinálneho traktu. Tonikum kontrakcie črevných svalov
Štruktúra svalového tkaniva. Svalových vlákien Fyziológia
Napájanie kontrakciu hladkého svalstva. Západkový mechanizmus hladkého svalstva
Mechanizmus kontrakcie hladkého svalstva. Chemické bázy, kontrakcie hladkého svalu
Regulácia kontrakcie hladkého svalstva. Ukončenie kontrakcie hladkého svalstva
Účasť vápenatých iónov vo svalovej kontrakcie. hladkého svalstva
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
Fyziológia močového mechúra. Inervácie močového mechúra
Regionálne obeh. Cievny tonus. Efekt Ostroumova-Bayliss.
Prívod krvi do svalov. Intenzita prietoku krvi vo svaloch ciev. Myogénne, humorálna regulácia…