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文档简介
1、第二讲 骨骼肌的工作原理一、肌纤维的结构肌细胞(又称肌纤维)是肌肉的基本结构和功能单位。两条Z线之间的结构是肌纤维最基本的结构和功能单位。Cross bridge binding sites:横桥结合位点Actin:肌动蛋白Tropomyosin: 原肌球蛋白Ca binding site:钙结合位点Troponin:肌钙蛋白Myosin :肌球蛋白Unbind:分离横小管:将电位传递至肌细胞深处纵小管:贮存、释放、聚集Ca+三联管:一个横小管和来自两侧的终末池构成的复合体。一、名词解释 三联管二、选择题1,骨骼肌中的收缩蛋白是指( )A 肌球蛋白 B 肌动蛋白C 肌球蛋白和肌动蛋白 D 肌钙
2、蛋白2,骨骼肌实现收缩和舒张的最基本功能单位是()A 肌纤维 B 肌原纤维 C 肌小节 D 肌动蛋白三、填空题1,细肌丝主要由_、 _和_组成。2,肌管系统包括_和_。四、判断题 1,在安静状态下,原肌球蛋白分子可以阻碍横桥与肌动蛋白结合。( ) 2,肌肉收缩的始动因素是Ca2+与肌钙蛋白的结合。( )二、肌细胞的生物电(1)离子学说:a,细胞内外各种离子分布不均 b,细胞膜对各种离子具有通透性。(2)静息电位的形成(3)动作电位的产生静息电位动作电位细胞膜内外浓度比细胞膜内外浓度比K+Na+K+Na+28:11:13细胞膜K+通透性大细胞膜Na+通透性大(4)动作电位的 三大特点 a,“全或
3、无”现象 b, 不衰减性传导 c, 脉冲式 (5)肌电图:将骨 骼肌兴奋时发生的 电位变化引导,放 大并记录所得到的 图形。一、名词解释 静息电位 动作电位 肌电图二、选择题1,根据离子学说,静息电位的产生是由于( )A K+平衡电位 B Na+平衡电位 C Cl-平衡电位 D Ca2+平衡电位 2,动作电位一旦产生,幅度可达()A 50% B 60% C 80% D 100% 三、问答题1,用“离子学说”解释神经细胞静息电位的产生原理2,试述动作电位的产生原理四、填空题1,有髓神经纤维较_,电阻_, 传导方式为_,传导速度比无髓神经纤维_, 无髓神经纤维是以_的形式进行传导。三、神经-肌肉接
4、头的兴奋传递一、问答题 简述神经-肌肉传递过程 二、选择题 运动神经末梢所释放的递质是() A 肾上腺素 B 去甲肾上腺素 C 5-羟色胺 D 乙酰胆碱四、肌纤维的收缩过程(1)肌丝滑行学说(2)肌纤维的兴奋-收缩耦联(3)肌纤维收缩的分子机制(骨骼肌纤维的收缩原理)肌丝滑行学说:肌肉的缩短是由于肌小节中细肌丝在粗肌丝之间滑行造成的。肌纤维的兴奋-收缩耦联: 1,兴奋通过横小管系统传导到肌细胞内部。横小管是肌细胞膜的延续,动作电位可沿着肌细胞膜传导到横小管,并深入到三联管内部。 2,三联管结构处的信息传递。横小管膜上的动作电位可引起其邻近的终末池膜及肌质网膜上的大量Ca2+通道开放, Ca2+
5、顺着浓度梯度从肌质网内流入胞浆,肌浆中Ca2+浓度升高后, Ca2+与肌钙蛋白亚单位结合时,导致一系列蛋白质的构型发生改变,最终导致肌丝滑行。 3,肌质网对Ca2+再回收。肌质网膜上存在着钙泵,当肌浆中的Ca2+ 浓度升高时,钙泵将肌浆中的Ca2+逆浓度梯度转运到肌质网中贮存,从而使肌浆Ca2+浓度保持较低水平,由于肌浆中的Ca2+浓度降低, Ca2+与肌钙蛋白亚单位分离,最终引起肌肉舒张。骨骼肌纤维的收缩原理(1)兴奋-收缩耦联 当运动神经上的神经冲动到达神经末梢时,通过神经-肌肉接头处的兴奋传递,使肌细胞膜产生兴奋,之后,肌质网向肌浆中释放Ca2+,肌浆中的Ca2+浓度瞬时升高 。肌钙蛋白
6、亚单位C与Ca2+结合,引起肌钙蛋白的分子结构改变,进而导致原肌球蛋白的分子结构改变 (2)横桥的运动引起肌丝滑行 原肌球蛋白滑入肌动蛋白的深部,肌动蛋白分子上的活性位点暴露。一旦肌动蛋白分子上的活性位点暴露,粗肌丝上的横桥即与之结合 。横桥与肌纤蛋白结合后会产生两种作用:A,激活了横桥上的ATP酶,使ATP迅速分解产生能量,供横桥摆动使用;B,激发横桥的摆动,拉动细肌丝向A带中央移动 。 然后,横桥自动与肌动蛋白上的活性位点分离,并与新的活性位点结合,横桥再次摆动,拖动细肌丝又向A带中央前进一步。如此,横桥头部前后往复的运动,一步一步的在细肌丝上“行走”,拖动细肌丝向A带中央滑行。由于每个肌节中的横桥运动,最终使肌肉收缩 。 (3)收缩的肌肉舒张 当肌浆中的Ca2+浓度升高时,肌浆网膜上的钙泵被激活。在钙泵的作用下,肌质网把Ca2+泵入肌质网内,使肌浆
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