Затраты АТФ при мышечном сокращении

Слайд 2

Типы мышечной ткани человека: I- скелетные мышцы; II- гладкие мышцы; III- сердечная

Типы мышечной ткани человека: I- скелетные мышцы; II- гладкие мышцы; III- сердечная мышца
мышца

Слайд 3

Внутреннее строение мышцы человека: 1 – кость; 2 – сухожилие; 3 –

Внутреннее строение мышцы человека: 1 – кость; 2 – сухожилие; 3 –
мышечная фасция; 4 – скелетная мышца; 5 – фиброзная оболочка скелетной мышцы; 6 – соединительно-тканная оболочка; 7 – артерии, вены, нервы; 8 – пучок; 9 – соединительная ткань; 10 – мышечное волокно; 11 – миофибрилла

Слайд 4

Строение Миофибриллы

Строение Миофибриллы

Слайд 5

Механизм мышечного сокращения. 1 – актиновый филламент, 2 – центр связывания, 3

Механизм мышечного сокращения. 1 – актиновый филламент, 2 – центр связывания, 3
– миозиновый филламент, 4 – головка миозина, 5 – Z -диск саркомера.

Слайд 6

Механизм сопряжения возбуждения и сокращения.
3 – ион Са++
4

Механизм сопряжения возбуждения и сокращения. 3 – ион Са++ 4 – молекула
– молекула тропонина
5 – молекула тропомиозина
Расслабление мышцы вызывается удалением Са++ из цитоплазмы. Открытых центров связывания становится все меньше и в конце концов актиновые и миозиновые филламенты полностью рассоединяются; наступает расслабление мышцы.

Слайд 7

Энергия АТФ используется во время деятельности скелетной мышцы для трех основных процессов:

Энергия АТФ используется во время деятельности скелетной мышцы для трех основных процессов:
работы натрий-калиевого насоса, обеспечивающего поддержание постоянства градиента концентрации ионов Na и К по обе стороны мембраны;
процесса «скольжения» актиновых и миозиновых нитей, ведущего к укорочению миофибрилл;
работы кальциевого насоса, необходимого для расслабления волокна.