Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.03.2024
Размер:
102.35 Кб
Скачать

28. Сокращение мышечного волокна.

Напряжение развиваемое мышцами при сокращении реализуется в виде различных форм, типов, и режимов мышечного сокращения. Различают 2 формы мышечного сокращения: -Динамическая и Статическая. При динамической форме происходит изменение длины мышцы, при этом для неё характерны 2 типа сокращения( концентрический и эксцентрический). При концентрическом происходит укорочение мышцы, совершается положительная работа, нагрузка меньше чем напряжение мышцы. При эксцентрическом внешняя нагрузка больше чем напряжение мышцы, мышца работает в уступающем режиме. Статическая форма связана с изометрическим типом сокращения и внешняя нагрузка равна напряжению мышцы, или же даже больше её.

Выделяют 3 режима мышечного сокращения: одиночный, зубчатый тетанус и гладкий тетанус. Одиночное сокращение – при единичном надпороговом раздражении двигательного нерва или самой мышцы возбуждение сопровождается одиночным сокращением. Имеет 3 фазы: 1) Латентного(скрытого) периода- время от начала раздражения до начала сокращения.(0,01 сек) 2) фаза сокращения (0,04 сек), 3) фаза расслабления.(0,05 сек).Зубчатый тетанус- возникает при более частом раздражении , когда происходит попадание каждого нового нервного импульса в фазу расслабления.Гладкий тетанус- возникает при ещё более частом раздражении, когда каждый нервный импульс попадает в фазу сокращения, при этом амплитуда возрастает.

Одиночное сокращение более слабое и менее утомительное, чем тетаническое. Тетанус обеспечивает в несколько раз более мощное, хотя и кратковременное сокращение.

29.Регуляция мышечного сокращения.

Для регуляции мышечного напряжения используются три меха­низма:

Число активных ДЕ.ДЕ становится активной, когда ее мотонейрон посылает импульсы, а соответствующие мышечные волокна отвечают на них сокращением. Чем больше активных ДЕ у данной мышцы, тем большее напряжение она развивает. Поскольку мышца иннервируется мотонейронами, имеющими неодинаковые размеры, реакция их на эти возбуждающие влияния различна. Чем меньше размер тела мотонейрона, тем ниже порог его возбуждения. По мере усиления возбуждающих влияний в активность вовлекаются все более крупные по размеру мотонейроны (ДЕ). Следовательно, большие напряжения мышцы обеспечиваются активно­стью ДЕ, начиная от малых медленных и кончая большими быстрыми ДЕ. Самые малые (медленные) ДЕ мышцы активны при любом ее напряжении, тогда как ее большие (быстрые) ДЕ активны лишь при сильных мышечных напряжениях. Поэтому в условиях обычной повседневной деятельности степень использования (употребляемость) больших быстрых ДЕ вероятно ниже, чем малых медленных ДЕ. При продолжительной мышечной работе, связанной с относительно умеренными мышечными сокращениями (например, в марафонском беге или на лыжных гонках), в первую очередь активными являются низкопороговые медленные ДЕ.

Режим частоты импульсации ДЕ. Чем выше частота импульсации мотонейрона, тем большее напряжение развивает ДЕ и тем значительнее ее вклад в общее напряжение мышцы. Поэтому регуляция частоты импульсации мотонейронов является важным механизмом, определяющим напряже­ние мышцы в целом. Частота импульсации мотонейронов зависит от интенсивности возбуждающих влияний, которым они подвергаются. Если интенси­вность небольшая, то работают низкопороговые медленные мотоней­роны и частота их импульсации относительно невелика. В этом случае ДЕ могут даже работать в режиме одиночных сокращений. Такая активность ДЕ обеспечивает лишь слабое, но зато малоутомительное сокращение мышц( сохранения вертикальной позы тела).

Связь ДЕ во времени. Напряжение мышцы в определенной мере зависит от того, как связаны во времени импульсы, посылаемые разными мотонейронами данной мышцы.В нормальных условиях большинство ДЕ одной мышцы работают независимо друг от друга, что и обеспечивает нормальную плавность ее сокращения.

Соседние файлы в папке Нормальная физиология