Účasť vápenatých iónov vo svalovej kontrakcie. hladkého svalstva
Jedným z konkrétnych vlastnosti sarkoplazmatického retikula Je to prítomnosť na jeho vezikulárnych rúrok s vysokou koncentráciou iónov vápnika, množstvo, ktoré sa odlišujú od každého vačku, ak je viazaný akčný potenciál v T-trubice.
Obrázok ukazuje, že potenciálny pôsobenia T-tubulov To vedie k vzniku lokálnych prúdov prenikajúcich vnútri nádrže sarkoplasmatickým retikula v miestach ich súvislosť s T-trubice. To zase vedie k rýchlemu objavu veľkého počtu kalciových kanálov v membránach nádrží a s nimi spojené pozdĺžne rúrky. Kanály zostať otvoriť niekoľko milisekúnd, počas ktorých sarkoplazmatického okolité myofibril, pridelené ióny dostatok vápnika vyvolajú kontrakcie.
Vápnik čerpadlo na odstránenie vápenatých iónov tekutina z myofibrilárneho po redukcii. Potom, čo sa ióny vápnika zo sarkoplazmatického rúrky vystupovať a difunduje do priestoru medzi myofibril, svalová kontrakcia trvá tak dlho, ako vysokej koncentrácii vápenatých iónov. Avšak, konštitutívne aktívny vápnik čerpadla, ktorý sa nachádza v stenách sarkoplazmatického retikula odstraňuje ióny vápnika z myofibril späť do systému pozdĺžneho trubiek retikula. Toto čerpadlo môže zvýšiť koncentráciu vápenatých iónov vnútri rúrok asi 10.000 krát. Okrem toho, vo vnútri kalsekvestrinu retikulum proteín je ďalej schopný väzby 40 krát viac vápnika.
Uvoľňovanie ióny vápnika po excitácii. V pokoji, normálne koncentrácie iónov vápnika (menej ako 10 mol / l) v cytosolu, kúpať sa tieto svalových vlákien, príliš malé pre výskyt kontrakcií. V tomto ohľade, troponín-tropomiozinovy komplex pokračuje k inhibíciu aktinových vlákien, pri zachovaní uvoľnený stav svalov.

Budiace sústava T-tubuly vedie k uvoľneniu z vápenatých iónov dostatočné množstvo sarkoplazmatického retikula a zvýšenie ich koncentrácie v kvapaline na myofibrilárneho 2x10 mol / l, to znamená, 500-krát, vyžaduje asi 10 krát úroveň pre výskyt maximálnu svalovej kontrakcie. Bezprostredne potom, opäť čerpadlo vápnik evakuuje ióny vápnika. Celkové trvanie uvoľňovanie vápnika v vlákna normálne kostrového svalstva je asi 1/20 sekundy, aj keď niektoré vlákien, môže byť niekoľkokrát vyššia, zatiaľ čo v iných - niekoľkonásobne menšia. (Emisie srdcového svalu vápnika môže trvať približne 1/3 sekundy v dôsledku dlhého trvania akčného potenciálu srdca svalových vlákien).
Počas vápnika dochádza k uvoľneniu svalová kontrakcia. Pre spojité rezy v dlhšom období série dobu nevyhnutnú emisií vápnika dochádza pôsobením súvislého radu opakujúcich akčných potenciálov.
Teraz obráťme k hladkého svalstva, ktoré sa skladajú z oveľa menšieho priemeru vlákna je obvykle od 1 do 5 mikrometrov a dĺžku 20-500 mikrónov. Kostrové svalové vlákna je asi 30 krát väčší priemer a stokrát dlhšie. Mnohé zo základných princípov zníženia platných tak kostrového a hladkého svalstva. Je obzvlášť dôležité, aby sa v podstate a v kostrovom a kontrakcie hladkého svalstva spôsobí rovnakú príťažlivú silu medzi aktínu a myosin vlákien, ale vnútorná anatomická štruktúra iná hladkého svalstva vlákna.
Video: Základné Jóga cvičenie by hodiť do 90, ktorý svaly by mali byť preškolení, aby po dlhú dobu, je na nohách
Druhy hladkého svalstva
hladkého svalstva každá inštitúcia sa líši od väčšiny iných hladkých svalov orgánov niekoľkými faktormi: (1) všeobecne razmerom- (2) v organizácii, alebo plasty- nosníky (3) reakcia na rôzne typy stimulov- (4) je k dispozícii innervatsii- (5) funkciu. V záujme uľahčenia hladkého svalu možno rozdeliť do dvoch hlavných typov: multiunitarnye a jednotný.
Multiunitarnye hladkého svalstva. Svaly tohto typu sa skladajú zo samostatných izolovaných hladkých svalových vlákien. Každé vlákno pôsobí nezávisle od ostatných a často innervated jediným nervových zakončení, ktorá je typická pre skeletnomyshechnyh vlákien. Ďalej, vonkajšie povrchy týchto vlákien, rovnako ako kostrové svalové vlákna pokrytý tenkou vrstvou také membrány materiálu jadra, pozostávajúce z jemne dispergovania zmes kolagénu a glykoproteínov, ktoré pomáhajú izolovať jednotlivé vlákna od seba navzájom.
najdôležitejším rysom multiunitarnyh svalové vlákna: Každý z nich môže byť skrátená nezávisle na sebe, a regulácia sa vykonáva predovšetkým nervových signálov. Naopak, veľká časť kontrolou jednotkové hladkých svalov sa vykonáva nie nervových signálov. Multiunitarnyh príklad hladkého svalstva môže slúžiť ako ciliárneho svalu, svalu dúhovky oka a svalov, ktoré zvyšujú vlasy na stimuláciu sympatického nervového systému.
Video: Základné Jóga cvičenie by hodiť do 90, ktorý svaly by mali byť preškolení, aby po dlhú dobu, je na nohách
Unitárny hladkého svalstva. Pojem "jednotkový" znamená množstvo stoviek alebo tisícok hladkých svalových vlákien, ktorá zmluva spolu integrálne. Vlákna sú obvykle organizované vo vrstvách alebo zväzkov, a ich bunkové membrány prilezhat tesne k sebe na viacerých miestach, takže sily vyvíjané na svalových vlákien môžu byť prenesené ďalšie.
Okrem toho, bunkovej membrány viac kontaktov pripojený štrbinu, skrz ktoré ióny môžu voľne tiecť z jednej bunky do druhej vo svalových a akčných potenciálov (alebo iónového prúdu, bez akčných potenciálov), sa môže šíriť od jedného vlákna k druhému, čo uľahčuje súčasnej kontrakcie svalových vlákien. Tieto hladké svalstvo je tiež nazývaný syncyciálny hladkých svalov vplyvom syncytiálnych prepojenie medzi vláknami a viscerálneho hladkého svalstva, pretože sa nachádzajú v stenách väčšinu vnútorných orgánoch tela, vrátane čreva, žlčových ciest, močovodov, maternice, a mnoho krvných ciev.
Odpočíva potenciál svalov gastrointestinálneho traktu. Tonikum kontrakcie črevných svalov
Fosfolipidy sú sekundárne sprostredkovateľa. Systém vápnik kalmodulin ako druhý posol
Fyziológia hypokalcémie. Hyperkalcémie v tele
Nastavenie koncentrácie vápnika a fosforu. fosfáty vápenaté a v telesných tekutinách
Účinok parathormónu v čreve. Regulácia sekrécie parathormónu
Hormonálna regulácia koncentrácie vápenatých iónov. hypoparathyreoidismus
Kontrtransport vápenaté a vodíkové ióny. Aktívne transport do tkanív
Úloha na-k-čerpadla. Aktívny transport iónov vápnika a vodík v bunke
Kľudový membránový potenciál. Kľudový potenciál nervových buniek
Sekvencia akčného potenciálu. Úloha aniónov a vápenatých iónov vo vývoji akčného potenciálu
Obnova koncentrácia sodíka a draslíka a bunky po akčného potenciálu
Inhibícia aktínu vlákno-tropomiozinovym troponínu komplexu. Teória rohatkového mechanizmu kontrakcie
Myasthenia gravis. Muscle akčný potenciál
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
Vlastné budenie sínusovom uzla buniek. Internodálnu zväzky srdca
Mediator presynaptické membráne. postsynaptickej membráne
Excitácia neurónu. Koncentrácia iónov na oboch stranách neurónu
Excitácia myokardu. Kontraktility myokardu. Časovanie infarktu excitácie a kontrakcie.