20316

20316



•    ATP

•    Jony wapnia-

Złącze nerwowo mięśniowe- do komórki mięśnia dochodzi akson z alfamotoneuronu.

Filament miozynowy składa się z wielu cząsteczek miozyny tak że główki miozynowe wystają na zewnątrz. W zależności od stopnia fosforylacji cząsteczka może zmieniać swój kształt, ruchy główką i w obrębie ogona. W obrębie główki występuję taka „nisza" że może się tam przyłączyć cząsteczka ATP(wtedy zmiana konformacji).- mostek poprzeczny w stanie wysoko energetycznym. ATP- ADP i fosforan nieorganiczny. Miejsce wiążące aktyny też na główce.

Filament cienki- 3 białka- podjednostki aktynowe ułożone w formie helisy, „czarne guziczki"- miejsca które pasują do główek miozynowych, w normalnych warunkach w stanie rozkurczu zasłonięte tropomiozyną. Troponina- też wchodzi w skład filamentu cienkiego-3 podjednostki- jedna z nich podjednostka c- wykazuje zdolność do przyłączania jonów wapnia. -> zmiana konformacji cząsteczki.

Zbiornik jonów wapnia- siateczka sarkoplazmatyczna- tam są one „uwięzione" ;) -> uwolnienie jonów wapnia- gwałtowny wzrost stężenia jonów-> przyłącza się do podjednostki-> tropomiozyną odsłania miejsca wiążące się z filamentem grubym. Filament cienki został wsunięty głębiej filamentu grubego. Skrócenie sarkomeru. Żeby główka miozynowa mogła się odłączyć od filamentu aktynowego-potrzebna jest następna cząsteczka ATP!Uli! * stężenie pośmiertne(trupie) - brak możliwości produkcji ATP i stan tonusu mięśniowego zostaje utrwalony. Powrót jonów wapnia do siateczki śródplazmatycznej też nie jest takie hop siup- pracuje tam pompa która je wyłapuje.

Główki nie działają w tym samym czasie tylko sekwencyjnie- to umożliwia głębsze wciągnięcie filamentu ©

Chociaż sarkomer się skraca, miofilamentu się nie zmienia. Zmienia się długość linii H.

ATP. Prowadzi do ustawienia główki w formie wysokoenergetycznej. Potem odłączenie. Potem jony wapnia wyłapywane do siateczki (rozkurcz).wszystkie mięśnie szkieletowe muszą być fabrykami ATP.

ZŁĄCZE NERWOWO MIĘŚNIOWE / synapsa n-m

Neurotransmiterem m. szkieletowych- acetylocholina. Błona pofałdowana sarkolemmy.

Potencjał spoczynkowy- wewnątrz ujemny.

Potencjał czynnościowy wytworzony we wzgórku aksonalnym ma dotrzeć do złącza- polaryzacja błony się odwróci-uwolnienie acetylocholiny- depolaryzacja błony- depolaryzacja przejdzie wgłąb struktury i depolaryzacji ulegnie kanalik poprzeczny- ulegnie d. triada, wyrzucenie jonów wapnia, skurcz sarkomeru. W obrębie zakończenia aksonalnego- jony wapnia. Napięciowo zależne kanały wapniowe w zakończeniu- na skutek zmiany polaryzacji kanały się otworzą umożliwiając napływ jonów wapnia z zewnątrz do wewnątrz zakończenia-> pęcherzyki synaptyczne zaczną się zlewać z błoną, ślicznie © , zawartość pęcherzyków wyleje się do szczeliny na drodze egzocytozy. I wypompowanie jonów wapnia na zewnątrz zakończenia aksonalnego.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Związki depolaryzujące i niedepolaryzujące blokujące złącze nerwowo-mięśniowe Miejsce, w którym
Układ Nerwowy0004 antastic pl przez korzonki przednie i jako nerw ruchowy dociera do mięśni szkiel
Mięśnie0028 Molekularny mechanizm skurczu: 1.    Jony wapnia są uwalniane pod wpływem
Karta do elektrodiagnostyki II wersja0001 KARTA BADANIA - KRZYWA I/t OCENA ILOŚCIOWA UKŁADU NERWOWO
DSC00731 Rys. 28.13. Regulacja stężenia jonów Ca2* w komórce. Jony wapniowe mogą wnikać do komórki g
1 (4) Ryc. 2.1.19 fotografii) zakończenia nerwowego przylegającego do włókna mięśnia ocznego salaman
Obraz 3 L Depolaryzacja komórki nerwowej a)    napływ jonów Na+ do komórki b)
neurofizjo 4 mechanizm skurczu miofibrylii (teoria ślizgowa); rola ATP i jonów wapnia w skurczu mięs
Impuls nerwowy rozchodzący się po błonie komórki nerwowej dociera do zakończenia nerwowego i po
fizjo cw 4 32 L PiMiwimaanw ńą wapnia do komórki przez: Kanały w»pniowi (MMonm — Mg, blokery kanałó
DSC01719 trwale uszkodzenie błon komórkowych; dysfunkcja mitochondriów; spadek poziomu ATP; napływ w
SA400012 VT Potencjał Nemsta dla jonów zwykle obecnych w komórkach nerwowych i mięśniowych VT Jon St

więcej podobnych podstron