Механизмът на свиване на гладката мускулатура. Химични основи на свиване на гладката мускулатура
гладката мускулатура
съдържа актин и миозинови нишки, които имат химични свойства, подобни на актин и миозинови нишки в скелетните мускули. Но никой не тропонин комплекс е необходимо, за да започне намаляване на скелетните мускули, като по този начин инициира друг механизъм за намаляване, в които на гладката мускулатура. Този механизъм е разгледана подробно по-нататък в тази статия.Химически изследвания показват, че актин и миозиновите нишки, извлечена от гладката мускулатура, взаимодействат помежду си по същия начин, както в скелетните мускули. Освен това, процесът на редукция се активира от калциеви йони и енергията условие за намаляване на унищожаването на АТР в ADP.
Има, обаче, значителни разлики в морфологична организация на гладка и скелетните мускули, а също и в конюгиране на възбуждане и свиване механизъм на калциеви йони задейства процес на свиване, намаляване на продължителността и количеството енергия, необходима за свиване.

Морфологични основа на свиване на гладката мускулатура
гладката мускулатура Те нямат правилното организиране на актин и миозиновите нишки, които се намират в скелетните мускули, като им се даде "ивици". Electron микрография- разкриха хистологичен организация чл. Човек може да види голям брой актиновите нишки, свързани с така наречените плътни органи. Някои от тези клетки са прикрепени към клетъчната мембрана, а други са разпределени в клетката. Някои от плътни мембранни клетки съседни клетки са свързани заедно чрез мостчета от вътреклетъчни протеини. Чрез тези мостове главно се предава контрактилната сила от една клетка към друга.
Видео: Три типа мускули
влакна мускул включително актиновите нишки разпръснати миозиновите нишки. Диаметърът му е около повече от 2 пъти диаметъра на влакната на актин. Electron микрографии на актиновите нишки са често срещани в 5-10 пъти по-голяма от тази на миозин.
Фигурата показва предполагаем структурата на отделните звена контрактилният в гладкомускулни клетки, което показва голям брой актинови филаменти, произтичащи от два плътни telets- краища на тези нишки се припокриват myosinic резба, разположена по средата между плътни органи. Това съкратителната единица подобно на съкратителната единица на скелетните мускули, но с не по-специално редовност на неговата структура. В действителност, плътните органи на гладките мускули играят същата роля като Z-дискове в скелетните мускули.
Видео: свиване на мускулите
Има и друга разлика. Повечето миозиновите нишки напречни мостове имат така наречената напречна полярност. Мостовете са организирани, както следва: от една страна, те са шарнирно фиксирана в една посока, и от друга - в обратна посока. Това позволява издърпване актин миозин влакно с една ръка в една посока, като същевременно се насърчава друга страна друга актин нишка в обратна посока. Тази организация позволява гладкомускулните клетки за намаляване с скъсяване на до 80% от тяхната дължина, вместо съкращаване на по-малко от 30% характеристика на скелетните мускули.
Повечето скелетните мускули договор и да се отпуснат бързо, но плавно мускулни контракции са предимно дълги тоник контракции, които понякога продължават в продължение на няколко часа или дори дни. Следователно може да се очаква, че морфологичните и химическите характеристики на гладките мускули трябва да се различават от съответните характеристики на скелетните мускули. Допълнително обсъждане на някои от тези различия.
Бавно циклична дейност миозин напречни мостове. В гладката мускулатура спрямо soskeletnoy много по-малко скорост цикличен активността на миозиновата напречни мостове, т.е. скоростта на тяхното закрепване към актин от преструват и отделяне поставяне повторна употреба за следващия цикъл. В действителност, на честотата на цикъла е само 1/10 до 1/300 на индикатора в скелетните мускули. Въпреки това се смята, в гладката мускулатура е значително повече от относителното количество на времето, през което напречните мостове остане прикрепен към филаментите на актин, който е основният фактор, който определя силата на свиване. Възможна причина за бавното каране на велосипед е много по-малък в сравнение с скелетните мускули АТР-аза дейност глави кръстосани мостове, и следователно скоростта на разрушаване на ATP - източник на енергия за напречно движение, мостове глави - е значително намалени със съответния забавяне на техния цикъл на скоростта.
Коремните мускули на ембриона. Морфогенезата на скелетната мускулатура на плода
Покой потенциал на мускулите на стомашно-чревния тракт. Tonic свиване на чревната мускулатура
Фосфолипиди като вторични посредници. Система калциев калмодулин-като втори месинджър
Структурата на мускулната тъкан. Мускулните влакна физиология
Инхибиране на актин нишка-tropomiozinovym тропонин комплекс. Теорията на механизма за тресчотка на…
Енергийни доставки мускулната контракция. Степента на припокриване на актин и миозиновите нишки
Coactivation мускулите агонисти и антагонисти. Хипертрофия и атрофия на мускулите
Захранване свиване на гладката мускулатура. Горен механизъм на гладката мускулатура
Регламент на свиване на гладката мускулатура. Прекратяване на свиване на гладката мускулатура
Невромускулни съединения в гладката мускулатура. Хуморална регулация на свиване на гладката…
Участие на калциеви йони в мускулната контракция. гладката мускулатура
Потенциала за действие на сърдечния мускул. Скорост на пулса в сърдечния мускул
Multiunitarnyh деполяризация на гладката мускулатура. Влиянието на фактори и хормони локални…
Комуникацията между възбуждане и свиване на сърцето. Ролята на калциеви йони в свиването на сърцето
Сърцето на мускулите. Физиологията на сърдечния мускул
Мембранни потенциали на гладката мускулатура. Потенциали на действие в унитарни гладката мускулатура
Метаболитни и миогенни регулиране на притока на кръв. Краткосрочен регулиране на притока на кръв
Реакция на Кушинг. Участва в регулирането на скелетните мускули налягане
Кръвният поток към скелетните мускули. Регулирането на притока на кръв в мускулите
Възбуждането на миокарда. Свиването на миокарда. Конюгиране на инфаркт на възбуждане и свиване.
Регионална обращение. Съдовия тонус. Ефект Ostroumova-Bayliss.