骼肌和心肌收缩的区别

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骨骼肌、心肌和平滑肌细胞生理

骨骼肌、心肌和平滑肌细胞生理
Ca2+影响肌球蛋白,收缩活动受肌球蛋白的 调节。
(一)收缩机制 1、4个Ca2+与钙调蛋白结合形成复合体 2、钙调蛋白复合体与肌球蛋白轻链激酶
(MLCK)结合(激活) 3、激活的MLCK利用ATP肌球蛋白轻链磷酸化 4、磷酸化的横桥被激活,与激动蛋白结合
(二)钙离子浓度的调节
细胞外Ca2+是启动平滑肌收缩的主要来源
(二)根据结合ATP酶的类型来分 氧化型:线粒体多,氧化磷酸化能力强 红肌纤维 糖解型:线粒体少,糖解酶和糖原贮存多 白肌纤维
三种类型的纤维
慢氧化肌纤维(Ⅰ) 快氧化肌纤维(Ⅱa) 快糖解肌纤维(Ⅱb)
第二节 平滑肌生理
非横纹肌、不随意肌
平滑肌(纵切)
平滑肌(横切)
一、平滑肌的结构
1.呈长梭形,直径不等,无分支。 2.单核,椭圆形或杆状,居中。 3.无横纹。
平滑肌纤维的超微结构特点
1、无横小管,可见肌膜凹 陷形成的小凹;
2、肌纤维内无肌原纤维, 可见致密体、中间丝、 粗肌丝和细肌丝;
3、相邻肌纤维之间有缝隙 连接。
二、平滑肌的电活动
平滑肌动作电位的发生以来于Ca2+,而不是 Na+,除极化开放的电压门控的Ca2+通道。
(三) 骨骼肌舒张机制
兴奋-收缩耦联后
肌膜 肌浆网膜Ca2+泵激活
肌浆网膜[Ca2+]↓
原肌凝蛋白复盖的 横桥结合位点
Ca2+与肌钙蛋白解离
骨骼肌舒张
三、骨骼肌收缩的机械特性
负荷:牵拉肌肉的力
张力:肌肉收缩时可对接触物体 产生的力
两相反的力
肌肉收缩表现为长度的缩短和张力的增加。
细肌丝:肌动蛋白:表面有与

简述骨骼肌、平滑肌和心肌的结构特点。

简述骨骼肌、平滑肌和心肌的结构特点。

简述骨骼肌、平滑肌和心肌的结构特点。

骨骼肌、平滑肌和心肌是人体三种最重要的肌肉类型,在功能上分别承担起不同的重要任务。

本文将着重介绍它们的结构特点。

骨骼肌是由多个肌纤维组成的,它们是由肌细胞和肌纤维外围的细胞膜、结合蛋白、肌动蛋白、肌纤蛋白、肌酸痛症等物质组成。

它们通常是结构非常复杂的,每个肌纤维由许多细胞膜细胞组成,可以改变形状,提供力量和活动能力。

平滑肌是由许多独立的肌纤维组成的,每个肌纤维都有毛细胞和其它物质组成,它们被排列成一定的结构,能够向外收缩或向内收缩并改变血管的结构。

它们也可以加大或减小血管的大小,从而改变血液的流动速度。

心肌是心脏的主要组成部分,它有四个区域,每个区域的肌细胞的结构都不尽相同,它们是一个复杂的结构,通过特殊的细胞间质和特制的纤维结构将其连接起来,这种细胞可以收缩和放松,帮助心脏跳动。

心肌肌纤维上覆盖有肌刚毛,这些肌刚毛可以使心肌肌纤维收缩和发育,为心脏提供更多的动力。

骨骼肌、平滑肌和心肌都是人体重要的肌肉类型,它们各自有不同的特点和功能。

由于骨骼肌由多个肌纤维组成,具有改变形状和提供力量和活动能力的能力;平滑肌拥有收缩血管和改变血液流动速度的功能;心肌由肌细胞组成,它们可以收缩和发育,为心脏提供动力,以呼吸血液。

总之,骨骼肌、平滑肌和心肌的结构和功能对于人体的功能非常重要。

因此,有必要持之以恒的保护和维护这三种肌肉的结构,以维护和改善人体的健康状况。

定期检查、合理锻炼、健康饮食等都是保护肌肉结构的有效方法。

只有通过这样的措施,才能保持骨骼肌、平滑肌和心肌的正常功能,从而让人们的身体健康。

骨骼肌、平滑肌、心肌的比较生理

骨骼肌、平滑肌、心肌的比较生理
居中; ➢以闰盘相互连接成网; ➢有肌原纤维,较少,
且粗细不等,分界不 清。 ➢有周期性横纹(不如 骨骼肌明显);
心肌纤维的超微结构
心肌纤维的超微结构与骨骼肌相近似,但有以下特点
①肌原纤维较少且大小不规则
②横小管较粗
③肌质网较稀疏,纵小管不甚发达,终池扁小,往往横小管只 与一侧终池相贴,形成二连体。
4个Ca2+与胞质中的钙 调蛋白结合形成复合体
钙调蛋白复合体与胞质
中的肌球蛋白轻链激酶 (MLCK)结合(激活)
磷酸化的横桥被激活, 与肌动蛋白结合
4个Ca2+与胞质 中的钙调蛋白结 合形成复合体
激活的MLCK使用 ATP将位于肌球蛋 白球头的轻链磷酸 化
横桥分解ATP释 放能量
横桥摆动
三种肌肉收缩机制的比较:
肌质网洗漱,纵 小管不甚发达
三种类型肌肉的收缩机制
骨骼肌收缩机理:(肌丝滑行学说) •神经兴奋→肌膜→横小管→终池→肌浆网钙通 道开放→肌浆钙浓度升高→肌钙蛋白与钙结合 后发生构型改变而位移→肌动蛋白位点暴露→ 肌球蛋白头与位点结合,激活ATP酶释放能量→ 肌球蛋白屈曲转动将肌动蛋白拉向M线→细肌丝 滑入A带使I带变窄→肌节缩短。
有粗、细肌丝, 但细肌丝中无肌 钙蛋白;无肌原 纤维
细胞膜内陷只形 成小凹,未形成 横小管
肌质网不发达, 只形成小管状结 构
长柱形,无分支, 短柱形,有分支,
多核
核1-2个
有粗、细肌丝; 有粗、细肌丝;
有肌原纤维
有肌原纤维(较
少)网密布,纵 小管发达
存在横小管,且 较粗大
肌原纤维,在光学显微 镜下观察:1)明带(I带) 和暗带(A带); 2)H带, M线,Z线; 3)肌节

细胞生理学原理第13章心肌

细胞生理学原理第13章心肌

13.4 粗丝上的肌球蛋白横桥拉动肌动蛋白细丝向肌 节中心滑动,产生心肌收缩
• 包含4个阶段的肌球蛋白横桥循环既适用于骨骼肌细胞, 也适用于心肌细胞。
• 骨骼肌的松弛需要Ca2+通过SR钙泵(SR Ca2+ pump,SERCA)的重 积聚。SERCA在降低细胞内[Ca2+]和心肌松弛的过程中起着一个关键 作用,这个过程和骨骼肌相比更为复杂。这是因为在动作电位发生时, 一些“触发器Ca2+”通过肌细胞膜上的 Ca2+通道进入心肌细胞。因此, 一定有一个机制来排出这些触发器Ca2+;不然的话,SR中的Ca2+必 然会不断增加,导致Ca2+的超载。
13.2 心肌细胞形成电合胞体
• 心肌细胞比骨骼肌细胞小很多。典型地,心肌细胞直径约 为10um,长度约为100um。心肌细胞通过闰盘 (intercalated disk)相互连接,这种连接包括机械的和电学 的连接。
• 机械连接包括黏合膜和桥粒,使心肌细胞在收缩时不会相 互分离。另一方面,心肌细胞之间的缝隙连接(gap junction),则在细胞之间提供了电耦合,使得动作电位可 以在心脏内传播,并使心脏产生同步化的收缩。
13.7 通过激素刺激肾上腺素受体引起的心肌收缩的 外来控制
当人体处于兴奋状态,以及准备“格斗或逃跑”的时候, 交感神经系统受到刺激。在心脏,肾上腺髓质激素肾上腺素 (epinephrine)或交感神经递质去甲肾上腺素(norepinephrine) 水平的增加会激活心肌细胞上的肾上腺素受体,激活腺苷 酸环化酶,增加cAMP,促进心肌细胞中多种蛋白的cAMP依 赖的磷酸化。
13.3 心脏在没有外界影响的条件下自发搏动
• 心肌是由起搏细胞驱动的非随意肌。

心肌和骨骼肌的功能

心肌和骨骼肌的功能

心肌和骨骼肌的功能咱来聊聊心肌和骨骼肌呀!这俩可都是咱身体里超级重要的家伙呢!心肌,那可是咱们心脏的忠实守护者呀!它就像不知疲倦的小勇士,一刻不停地跳动着,为咱们的身体输送着血液,让生命的活力在身体里流淌。

你想想,要是心肌哪天闹脾气不工作了,那可不得了啦,这就好比汽车没了发动机呀,还怎么跑得动呢!它的工作那叫一个稳定又靠谱,日复一日,年复一年,从来不会偷懒。

再说说骨骼肌,那可是咱们能跑能跳、能做各种动作的大功臣呢!当你跑步的时候,骨骼肌就发力啦,带着你向前冲;当你伸手去拿东西的时候,也是骨骼肌在帮忙呢。

它就像咱们身体的大力士,能让我们做出各种各样精彩的动作,展现我们的活力和能力。

要是没有骨骼肌,咱不就成了不能动的木头人啦?你看,心肌和骨骼肌虽然功能不太一样,但都对咱们太重要啦!它们就像是身体这个大机器里的两个关键零件,缺了谁都不行。

心肌总是默默地工作着,它不需要我们特意去关注它,却一直在为我们付出。

这多像那些在背后默默支持我们的家人和朋友呀,平时可能不太会觉察到他们的重要,可一旦失去,那真的是天都要塌了。

骨骼肌呢,就像是我们展示自己的舞台。

我们通过它来表现自己的力量和技巧,就像我们在生活中通过各种行动来展现自己的才能一样。

我们可得好好对待它们呀!要保持健康的生活方式,别让它们太累啦。

就像我们要爱护自己的宝贝一样爱护它们。

我们不能总是过度使用骨骼肌,让它累得不行,不然它可能会受伤罢工哦。

也不能总给心肌太大压力,要保持心情舒畅,别让它太紧张啦。

总之呢,心肌和骨骼肌都是我们身体里无比珍贵的存在呀!我们要珍惜它们,让它们能一直好好地为我们服务,这样我们才能健康快乐地生活呀!这不是明摆着的道理吗?咱们都得记住啦!。

骨骼肌心肌兴奋收缩耦联的相同点

骨骼肌心肌兴奋收缩耦联的相同点

骨骼肌心肌兴奋收缩耦联的相同点骨骼肌和心肌是人体内两种不同类型的肌肉组织,它们在结构和功能上存在一些相通之处,以下是骨骼肌和心肌在兴奋收缩耦联方面的相同点。

1.细胞结构:骨骼肌和心肌都是由肌肉纤维组成,每个纤维都是由数百个肌节组成。

肌节包括细胞膜(称为肌膜)、肌浆内的肌管和肌雪夫突起,以及肌小管系统(即T管系统)。

这些细胞结构在骨骼肌和心肌中的功能都是为了优化信号传递和肌肉收缩。

2.电生理特性:骨骼肌和心肌都拥有与其电生理特性相关的膜电位变化和离子通道。

具体而言,肌肉细胞在静息状态下维持负膜电位,当受到刺激时,会出现持续时间很短的反转电位,即动作电位。

这种电活动在细胞膜上通过离子通道的开闭来实现,包括钠通道、钾通道和钙通道。

通过这些电生理特性,肌肉细胞能够在兴奋状态下产生肌肉收缩。

3.动作电位生成:在骨骼肌和心肌细胞中,动作电位的生成都与离子通道的开闭状态有关。

在骨骼肌细胞中,动作电位的生成是由刺激肌膜上的钠通道引起的,而在心肌细胞中,动作电位的生成则是由钠通道和钙通道协同开闭引起的。

在两种肌肉细胞中,动作电位的生成都是通过快速打开和关闭的离子通道来实现的。

4.肌管系统:骨骼肌和心肌细胞都具有T管系统。

T管是一种穿透肌肉细胞的管道,是肌肉细胞与肌小管系统的连接点。

通过T管系统,兴奋的电信号能够从细胞膜深入肌肉纤维内部,以便迅速传递到细胞内的钙离子存储器,从而诱发肌肉收缩。

5.钙离子释放:骨骼肌和心肌细胞在兴奋状态下都依赖于钙离子的释放。

在两种肌肉细胞中,当动作电位通过T管系统进入细胞内时,会引起细胞内钙离子存储器(肌小管内的横管或Sarcoplasmic reticulum)的钙离子释放。

这些释放的钙离子能够与肌肉细胞中的肌纤维蛋白相互作用,引发肌肉收缩。

6.肌肉收缩:无论是骨骼肌还是心肌,它们的收缩过程都是由肌纤维中的肌纤维蛋白之间的化学反应引起的。

在肌肉纤维中,肌动蛋白与肌球蛋白相互作用,从而导致肌肉纤维的收缩。

骨骼肌与肌松药以及麻醉药之间存在何种关系

骨骼肌与肌松药以及麻醉药之间存在何种关系

骨骼肌与肌松药以及麻醉药之间存在何种关系【术语与解答】人体肌肉有两种,即横纹肌和平滑肌,而骨骼肌与心肌同属于横纹肌,因此,两者既有共性,又有个性,尤其所具有的收缩作用则是两者的共性特点,但两者还存在着本质的区别。

1. 骨骼肌①该肌肉收缩活动是受高级中枢神经系统的调控,即接受意识支配而产生随意性活动,如维持姿势、躯体移动、呼吸运动、语言活动等,故又称“随意肌”;②骨骼肌运动神经元兴奋性传递与骨骼肌收缩耦联在神经-肌肉接头处的完成,则是由外周运动神经末梢释放的乙酰胆碱神经递质所介导的。

2. 心肌是由复杂的心肌细胞构成的一种特殊肌肉组织,其结构、功能与特点在于:(1)心肌细胞按其结构和功能可分为两类:①非自律细胞:该细胞属普通心肌细胞,是构成心房和心室壁的主要成分,因该类细胞排列有序而形成肌原纤维(形成横纹),且具有兴奋、传导和收缩功能,故又属于做功心肌细胞。

虽该类细胞缺乏自律性,但能接受自律细胞的刺激而产生舒缩功能;②自律细胞:则是一些特殊分化的心肌细胞,构成了心肌特殊的传导系统,包括窦房结、房室交界、房室束(希氏束)以及其分支和浦肯野纤维,这类心肌细胞在生理条件下具有自律性或起搏功能,所以称为自律细胞。

但因该肌浆中肌原纤维甚少或完全缺乏,故无舒缩性,其主要功能是自发的产生节律性兴奋活动,并且也具有传导性。

(2)心肌细胞与心肌的特点:心肌细胞兴奋时与骨骼肌神经-肌肉接头同样,均会产生动作电位,故两者的电位变化大致相似,都可表现为静息电位和兴奋时的动作电位。

但心肌的动作电位又有其特点:①心肌自身的“机械性电活动”和“内在传导性”是不随意的,是由心肌内特殊的起搏细胞所控制,并受自主神经系统的调节;②心肌在传导过程中其各部分细胞自发性节律活动频率的高低由窦房结至浦肯野纤维依次递减;③整个心肌具有四种基本生理特性:即兴奋性、自律性、传导性与收缩性。

【麻醉与实践】麻醉与骨骼肌、心肌的关系颇为密切,因麻醉药对两者(骨骼肌与心肌)有着直接或间接的作用。

骨骼肌 心肌 平滑肌

骨骼肌 心肌 平滑肌
胞质内 Ca2+升高或降低是引 起肌肉收缩的关键,Ca2+来 源细胞内终池
动作电位受钠通道阻断 剂的影响
心肌细胞是单核细胞Байду номын сангаас核位于 平滑肌为单核细胞,核位于中
中央。
央。
心肌收缩具节律性,为不随意 平滑肌收缩具节律性,为不随
肌。
意肌
不会存在强制收缩
出现强制收缩时可能会出现
痉挛。
自动节律性性具有一定规律, 与心机相比,其自动节律性低
且不规则,是肌源性的,节律
较慢,无固定节律点
对电刺激、化学刺激敏感 对机械强张、温度变化和化学
刺激敏感
具兴奋性、收缩性;还具有传 具兴奋性、收缩性;还有较大
导性和自动节律性;
的伸展性,以及紧张性、自动
节律性、对理化刺激的敏感性
收缩和舒张有一定节律性 收缩和舒张速度较慢,但持久
有 由于 Ga2+内流,复极化过程 中存在平台期 胞质内 Ca2+升高或降低是引 起肌肉收缩的关键,Ca2+来
源细胞内终池以及胞外
动作电位受钠通道阻断 剂的影响
有 无平台期
胞质内 Ca2+升高或降低是引 起肌肉收缩的关键,Ca2+来
源细胞外 动作电位不受钠通道阻断剂 的影响,但可被 Ca2+通道阻断 剂所阻断,这表明它的产生主
要依赖 Ca2+的内流
骨骼肌、心肌、平滑肌的比较
骨骼肌
心肌
平滑肌
由大量肌纤维(肌细胞)组 成,肌纤维是多核细胞,核 位于周边。 骨骼肌收缩受意识控制,为 随意肌。 存在强制收缩。
无自动节律性。
对电刺激、锐刺激敏感
具兴奋性、收缩性;以及传导 性、低伸展性
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骼肌和心肌收缩的区别
骨骼肌收缩可以发生强直收缩,心肌收缩不能强直收缩
造成这样的原因是肌肉的兴奋时间不同,骨骼肌动作电位快,可以在很短时间出现两次动作电位,而在肌肉收缩还未完成的时候,第二次收缩已经开始,总体效应就是强直收缩;心肌的动作电位持续时间长,并且动作电位和肌肉收缩频率几乎是同步的,所以不可能造成在肌肉收缩的时,同时发生两次动作电位来加强这种收缩。

还有一个区别就是,心肌收缩是全心同步的,骨骼肌收缩只是局部的。

骨骼肌的收缩受意识支配,收缩有力;而心肌的收缩不随意,但有节律性.目前公认的骨骼肌纤维的收缩原理是“肌丝滑动学说”.当肌纤维收缩时,细肌丝与粗肌丝的长度不变,是细肌丝在粗肌丝之间向M线方向滑动.由于是细肌丝滑入A带内,导致H带和I带变窄,甚至消失,A带宽度不变,Z线靠近,肌节缩短,既肌纤维收缩.其收缩过程是:当神经冲动传到肌纤维时,轴突末梢释放神经递质,兴奋经横小管传至三联体,引起肌浆网释放钙离子进入肌浆,肌原蛋白与钙离子结合后引起构型变化,使肌原球蛋白陷入肌动蛋白的螺旋沟内,肌动蛋白的位点暴露,粗肌丝上横桥与肌动蛋白位点接触,ATP酶被激活,分解ATP而释放能量,使横桥向M线方向转动,并将细肌丝拉向M线,肌节缩短,肌纤维收缩.收缩完成后,钙离子被肌浆网膜上的钙泵汲回肌浆网,细肌丝与粗肌丝分离,并退回原位,肌节复原,肌纤维舒张,整个收缩与舒张过程结束.
心肌收缩具有以下特点:
1.心肌的肌浆网不发达,终池贮钙的二价正离子量比骨骼肌少因而心肌细胞收缩时对细胞外液中钙的二价正离子的浓度依赖性较大.
2.心室肌的收缩期相当于有效不应期,在收缩期内心肌不能再接受刺激产生兴奋和收缩,因而心肌细胞不产生强直收缩.
3.心脏收缩具有“全或无“的特点,即心脏的收缩一旦引起,它的收缩强度就是近于相等的,而与刺激的强度无关.这是因为心肌细胞之间的闰盘区电阻很低,兴奋易于通过;另外心脏内还有特殊传导系统可加速兴奋的传导,故当某一处的细胞产生兴奋,可引起组成心房或心室的所有心肌细胞都在近于同步的情况下进行收缩.因此,可将心房和心室看成功能上的“合胞体”.。

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