Azərbaycan  AzərbaycanDeutschland  DeutschlandLietuva  LietuvaMalta  Maltaශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාවTürkmenistan  TürkmenistanTürkiyə  TürkiyəУкраина  Украина
Pagalba
www.datawiki.lt-lt.nina.az
  • Pradžia

Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išna

Griaučių raumenys

  • Pagrindinis puslapis
  • Griaučių raumenys
Griaučių raumenys
www.datawiki.lt-lt.nina.azhttps://www.datawiki.lt-lt.nina.az
   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.


Griaučių raumenys sudaro apie 40-50% suaugusio žmogaus kūno masės. Juos galima vadinti mechanizmais, kurie susitraukdami cheminę energiją paverčia mechanine. Griaučių raumenys yra aktyvioji žmogaus judėjimo (motorinės) sistemos dalis. Jie sugeba prisitaikyti (adaptuotis) prie veiklos sąlygų.

Griaučių raumenys

Griaučių raumens struktūra

Raumuo ir raumeninė skaidula

Pagrindinis griaučių raumens struktūros vienetas yra raumeninė skaidula (raumeninė ląstelė), turinti daugiau kaip tūkstantį branduolių. Jos storis yra apie 10-100 μm, ilgis - 1-40 cm. Raumenines skaidulas jungia trijų lygių jungiamojo audinio plėvelės:

  1. jungiamojo audinio tarpsluoksnis (lot. endomysium) supa kiekvieną raumeninę skaidulą;
  2. raumeninių skaidulų pluoštus jungia raumens dangalas (lot. perimysium);
  3. visą raumenį gaubia išorinis raumens dangalas (lot. epimysium).

Raumeninės skaidulos sukelia jėgą, kurią per šias jungiamojo audinio plėveles perduoda sausgyslėms ir kaulams (su sausgyslėmis jungiasi tik perimysium ir epimysium kolageninės skaidulos). Raumeninės skaidulos susijungia su sausgysle tam tikru kampu ir nuosekliai išsidėsto raumenyje. Vienos raumeninės skaidulos ilgis visada yra mažesnis už viso raumens ilgį, pvz., plekšninio blauzdos raumens (lot. m.soleus) raumeninės skaidulos ir viso raumens ilgio santykis sudaro 0,08, dvigalvio šlaunies raumens (lot. biceps femoris) - 0,52.


Vieną raumeninę skaidulą iš išorės dengia membrana, kuri raumenyse vadinama sarkolema (1-1 pav.). Raumeninės skaidulos citoplazma vadinama sarkoplazma. Joje driekiasi išilginių vamzdelių sistema, vadinama sarkoplazminiu tinklu, kuris sudaro apie 5% viso raumeninės skaidulos tūrio. Gilūs sarkolemos įlinkimai raumeninėje skaiduloje vadinami skersinių (T) vamzdelių sistema (angl. transverse tubule). Abipus T vamzdelių yra sarkoplazminio tinklo sustorėjimai, kurie vadinami galinėmis talpyklomis (terminalinėmis cisternomis). Šios trys struktūros (T vamzdelis ir jam iš abiejų pusių esančios sarkoplazminio tinklo galinės talpyklos) vadinamos triada (1-1 ir 1-2 pav.). Specialios baltyminės struktūros, panašios į pėdą (angl. feet structure), jungia T vamzdelius ir galines sarkoplazminio tinklo talpyklas. Pėdos struktūros dalyje, susisiekiančioje su T vamzdeliu, yra membranos potencialo valdomi (elektriniai) Ca2+ kanalai (1-2pav.). Šį kanalą blokuoja farmakologinė medžiaga dihidropiridinas (DHP), todėl jis dar vadinamas DHP prijungiamuoju baltymu (angl. DHP-binding protein). Sarkoplazminio tinklo galinės talpyklos membranoje yra Ca2+ kanalai, pro kuriuos iš sarkoplazminio tinklo koncentracijos gradiento kryptimi išsiskiria Ca2+ jonai. Šie kanalai dar vadinami rianodino prijungiamuoju baltymu (angl. ryanodinebinding protein), nes augalų alkaloidas rianodinas sukelia jų atsiradimą (1-2pav.).

Raumenų gijos (miofibrilės) ir sarkomerai

Vienoje raumeninėje skaiduloje yra nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių raumenų gijų (miofibrilių), kurių kiekviena vidutiniškai susideda iš 1500 aktino ir 3000 miozino siūlelių (miofilamentų) (1-1pav.). Raumenų gijos (miofibrilės) skersmuo - apie 1μm. Miozino ir aktino siūleliai iš dalies persidengia, todėl miofibrilės turi tamsias ir šviesias juostas. Šviesias juostas sudaro tik aktino siūlai, kurie yra izotopiški poliarizuotai šviesai, todėl šios juostos vadinamos I diskais (1-1 pav.). Tamsios juostos, turinčios miozino ir aktino siūlelių (filamentų), yra anizotropiškos poliarizuotai šviesai ir todėl vadinamos A diskais. Aktino siūleliai (filamentai) tvirtinasi prie abiejų Z linijos (vok. Zwischenscheibe) galų. Z linija nutįsta per visas raumeninės skaidulos raumenų gijas (miofibriles) ir jungia jas į vieną darinį. Todėl tiek pavienėse miofibrilėse, tiek ir visame raumenyje aiškiai matomos šviesios ir tamsios juostos (1-1pav.). Tai būdinga griaučių ir širdies raumenims, kurie vadinami skersaruožiais (ruožuotaisiais).

Miofibrilės dalis, esanti tarp dviejų Z linijų, vadinama sarkomeru. Jo ilgis ramybės metu siekia 2,5 μm. Sarkomeras - tai mažiausias raumeninės skaidulos struktūros vienetas. Viduryje A juostos yra šviesi juosta, vadinama H sritis. Jos viduryje galima išskirti M ruožą (vok. Mittelstreifen), kuriame miozino siūleliai yra sujungti vienas su kitu (1-1 pav.). Normaliomis sąlygomis H sritis atsiranda retai, nes raumenims susitraukiant sarkomerų ilgis kinta 2,5-1,6 μm. Per visą sarkomero ilgį aktino siūleliai ne tik dengia miozino siūlelius, bet ir iš dalies persidengia su priešingo sarkomero galo aktino siūleliais (žr.1-5 pav.,1).

Raumenų siūleliai (miofilamentai)

Miozino siūlelių sandara. Storieji raumenų siūleliai (miofilamentai) sudaro 45% visų raumeninės skaidulos baltymų. Jie susideda iš daugelio (200-400) miozino molekulių (1-3 pav.). Raumeninės skaidulos viename kvadratiniame mikrometre yra apie 1600 miozino siūlelių. Kiekviena miozino molekulė susideda iš 2 sunkiųjų grandinių - HMM (angl. heavy meromyosin) ir 4 lengvųjų grandinių - LMM (angl. light meromyosin). Abi sunkiosios miozino grandinės yra susisukusios. Tačiau viename gale jos atsiskiria viena nuo kitos ir sudaro miozino galvutę. Joje yra vietos, kurioms būdingas ATPazinis aktyvumas (skaido ATP) ir sugebėjimas jungtis su aktinu. Vienai miozino galvutei tenka po dvi skirtingo tipo lengvąsias grandines (šarmines ir reguliacines). Jos, kontroliuodamos miozino galvutės padėtį, garantuoja geresnį jėgos signalo transformavimą. Kitas dviejų susisukusių miozino sunkiųjų grandinių galas vadinamas miozino uodega. Miozino molekulė turi dvi paslankias vietas.

  1. Tarp miozino galvutės ir uodegos;
  2. Miozino uodegoje.

Miozino molekulių uodegos, susipindamos kartu, sudaro miozino kūną. Miozino galvutė ir dalis uodegos suformuoja skersinius tiltelius, kurie jungiasi su aktinu (1-3 pav.).

Aktino siūlelių sandara. Plonieji raumenų siūleliai (miofilamentai) yra sudaryti iš aktino, tropomiozino ir trijų troponino baltymų (1-3 pav.). Aktino šerdis sudaryta iš dviejų susisukusių F aktino (fibrilinio aktino) grandinių, kurių kiekviena susideda iš apie 200 polimerizuotų G aktino (globulininio aktino) molekulių. F aktino grandinė visiškai apsisuka apie išilginę savo ašį kas 70 nm, tai yra kas 13 G aktino molekulių. Prie F aktino grandinių paslankiomis jungtimis yra prisitvirtinusios dvi tropomiozino molekulių grandinės. Jos išsidėsto dviejų aktino grandinių suformuotoje įduboje. Prie tropomiozino periodiškai jungiasi trijų troponino baltymų kompleksas, susidedantis iš troponino C (Ca2+ jonų prisijugimas), troponino I (slopinamasis) ir troponino T (tropomiozino prisijungimas).

Raumeninės ląstelės griaučiai (citoskeletas)

Raumeninės ląstelės griaučius (citoskeletą) sudaro baltymai, kurie sukuria tinkamas mechanines sąlygas skaiduloms susitraukti. Sarkomero griaučius formuoja šie pagrindiniai baltymai: titinas, nebulinas, C baltymas, M baltymas, miomesinas, aktininas, spektrinas. Titinas jungia mioziną su Z linija, nebulinas - aktino ir miozino molekules. Titino baltymas yra atsakingas ne tik už sarkomerų susitraukimo jėgos signalo perdavimą, bet ir už pasyviąją jėgą, kuri atsiranda ištempiant raumeninę skaidulą. Nustatyta, kad nebulinas ne tik lemia aktino ilgį, bet ir troponino bei tropomiozino molekulių, nuo kurių konfigūracijos priklauso miozino skersinių tiltelių sukibimo su aktinu kinetika. Raumenų gijų (miofibrilių) ir visos raumeninės skaidulos griaučius formuoja baltymai: desminas, integrinas, vimentinas, syneminas, skeleminas, distrofinas, vinkulinas. Distrofino baltymas apsaugo raumenines skaidulas nuo mechaninio pažeidimo, kuris dažniausiai atsiranda atliekant intensyvius ekscentrinius fizinius pratimus, pvz., šuolius žemai pritupiant (žr.1.3.1 skyrių). Dalis ląstelės griaučių baltymų (integrinas, spektrinas, vinkulinas) aktyviai dalyvauja perduodant signalus tarp sarkolemos ir sarkometų, pvz., padeda reguliuoti Ca2+ jonų išsiskyrimą iš sarkoplazminio tinklo. Raumeninės skaidulos griaučiai nulemia ne tik mechanines raumens savybes (tamprumą, klampumą), bet ir padeda reguliuoti jo prisitaikymo (adaptacijos) vyksmus.

Griaučių raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo mechanizmai

Skersinių miozino tiltelių cikliškas darbas

Raumens susitraukimas vyksta slystamųjų siūlelių (filamentų) mechanizmu, t. y. skersiniai miozino tilteliai sukimba su aktino siūleliais ir traukia juos į sarkomerų vidurį. Šią raumens susitraukimo slystamųjų siūlelių teoriją (angl.sliding filament theory) pasiūlė 1954 m. anglų moklininkai H. Hakslis (H.Huxley) ir A.Hakslis (A.Huxley).

Pagrindiniai raumens susitraukimo slystamųjų siūlelių teorijos teiginiai:

  1. susitraukiant raumeniui, sarkomerų ilgis trumpėja, bet miofilamentų ilgis nepakinta;
  2. skersiniai miozino tilteliai cikliškai įtraukia aktino siūlelius tarp miozino siūlelių;
  3. skersinių miozino tiltelių cikliškas darbas nepriklauso vienas nuo kito;
  4. skersinių miozino tiltelių ciklas prasideda sukibus su aktinu, o baigiasi atsipalaidavus;
  5. vienam skersinių miozino tiltelių darbo ciklui reikia vienos ATP molekulės hidrolizės;
  6. skersiniai miozino tilteliai gali būti silpnos arba stiprios jungties būsenos su aktinu;
  7. skersinių miozino tiltelių ciklo trukmė priklauso nuo tiltelių sukibimo su aktinu, jų silpnos būsenos virsmo į stiprią ir tiltelių atsikabinimo nuo aktino greičio; tilteliams atsipalaiduoti reikalinga ATP;
  8. sukibusių su aktinu skersinių miozino tiltelių silpnos jungites būsenos transformavimo į stiprią greitis priklauso nuo laisvųjų Ca2+ jonų koncentracijos, lengvųjų miozino grandinių fosforilinimo bei sarkomerų ilgio ir susitraukimo greičio;
  9. skersinių miozino tiltelių sukibimo su aktinu jėga priklauso nuo ADP, neorganinio fosfato ir vandenilio [H+] jonų koncentracijos.
  10. raumens susitraukimo jėga priklauso nuo kiekvieno miozino skersinio tiltelio sukibimo su aktinu jėgos, trukmės ir jų skaičius.

Yra šie skersinių miozino tiltelių darbo ciklo etapai (1-4 pav.):

  1. miozino galvutės atsijungimas nuo aktino;
  2. ATP hidrolizė, kurios metu ant miozino susidaro ADP ir neorganinis fosfatas;
  3. miozino tiltelių silpnos sukibimo su aktinu būsenos susidarymas, jei yra pakankamas kiekis Ca2+ jonų, kad sukeltų konformacinius aktino siūlelių pokyčius;
  4. skersinių miozino tiltelių sukamasis (rotacinis) judesys ir stiprios jungties būsenos susidarymas su aktinu, kai nuo miozino galvutės atsiskiria neorganinis fosfatas;
  5. ADP molekulės atsiskyrimas, miozino galvutės sukibimo su aktinu stiprios būsenos palaikymas, rigoro komplekso (patvarus junginys tarp aktino ir miozino) susidarymas;
  6. ATP molekulės prisijungimas prie miozino galvutės ir miozino skersinių tiltelių silpnos sukibimo su aktinu būsenos sudarymas, rigoro komplekso suardymas.

Viduląstelinė Ca2+ jonų koncentracija, reguliuodama aktino siūlelių pokyčius, lemia neorganinio fosfato atsijungimo nuo miozino galvutės ir miozino sukibimo su aktinu silpnos būsenos perėjimo į stiprią greitį. Nustatyta, kad skersinis miozino tiltelis, traukdamas vieno ciklo metu aktino siūlelius, atlieka 50·10-20 J darbą, sukelia 2-10pN jėgą ir pasislenka 5-15 nm. Manoma, kad tik 15-20% miozino skersinių tiltelių sukimba su aktinu, kai žmogaus griaučių raumuo įgyja didžiausią jėgą.

Griaučių raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo etapai

Raumens susitraukimo etapai:

  1. α judinamųjų neuronų (motoneuronų) sujaudinimas;
  2. veikimo potencialas plinta judinamojo neurono Aα aksonu į raumenines skaidulas;
  3. nervo ir raumens sinapsėje veikimo potencialas sukelia acetilcholino išsiskyrimą, kuris lemia galinės plokštelės potencialo susidarymą postsinapsinėje membranoje;
  4. galinės plokštelės potencialas sukelia sarkolemos veikimo potencialą, kuris plinta raumeninės skaidulos membranos paviršiumi apie 6 m/s greičiu ir patenka į skersinių vamzdelių - T sistemą (žr.1-2 pav.);
  5. veikimo potencialas T sistema plinta iki membranos potencialo valdomų (elektrinių) Ca2+ kanalų (DHP prijungiamųjų baltymų), kurie mechaniniu būdu per pėdos struktūrą atidaro sarkoplazminio tinklo Ca2+ kanalus (ryanodino prijungiamuosius baltymus).
  6. atsidarius Ca2+ kanalams, Ca2+ jonai koncentracijos gradiento kryptimi difunduoja iš sarkoplazminio tinklo į sarkoplazmą, supančią miofibriles, ir daug kartų didina viduląstelinę Ca2+ jonų koncentraciją: nuo 10-7 iki 10-5 mol/l, ypač padidėja Ca2+ jonųkoncentraciją prie aktino ir miozino siūlelių;
  7. dauguma Ca2+ jonų labai greitai sukimba su troponinu C (viena troponino C molekulė gali prijungti iki 4 Ca2+ jonų), pakinta viso troponino baltymų komplekso erdvinė struktūra, pašalinamas slopinamasis troponino I poveikis, tuo pačiu metu per troponiną T perduodamas signalas tropomiozinui, ir visas troponino-tropomiozino kompleksas pasislenka į įdubą tarp dviejų aktino grandinių, užleisdamas vietą miozino galvutei (dalis Ca2+ jonų sukimba su parvalbuminu);
  8. skersiniai tilteliai tarp miozino ir aktino sukamaisiais (rotaciniais) judesiais sukelia sarkomerų ir visos raumeninės skaidulos susitraukimą ir jėgos didėjimą, jiems padeda raumeninės ląstelės griaučiai (citoskeletas).

Raumens susitraukimo procesai, vykstantys nuo veikimo potencialo susidarymo sarkolemoje iki raumens jėgos sukėlimo, vadinami elektromechaniniu ryšiu (angl. excitation-contraction coupling).

Raumens atsipalaidavimo etapai. Ca2+ jonai, veikiant Ca2+ siurbliui (Ca2+ ATPazei), grąžinami į sarkoplazminį tinklą. Manoma, kad Ca2+ siurblys atplėšia Ca2+ jonus nuo baltymo parvalbumino, kuris labai greitai sujungia tam tikrą dalį Ca2+ jonų, išsiskyrusių iš sarkoplazminio tinklo. Sarkoplazmos laisvųjų Ca2+ koncentracijai sumažėjus iki 10-7 mol/l, tropomiozinas užblokuoja aktyviąsias aktino vietas. tarp raumenų gijų (miofibrilių) esant pakankamai ATP,raumuo atsipalaiduoja. Veikiant Ca2+ siurbliams, Ca2+ jonai sugrąžinami į sarkoplazminio tinklo išilginius vamzdelius (žr.1-2 pav.) ir galinėse talpyklose surišami su baltymu kalsekvestrinu. Dirbant Ca2+ siurbliams tiesiogiai naudojama ATP energija (pirminė aktyvioji pernaša). Stingant ATP, skersiniai miozino tilteliai išleika prisijungę prie aktino stipriosios jungties būsenos, nes susidaro rigoro kompleksas (1-4 pav., 5). Dėl šios priežasties griaučių raumenims būdingas pomirtinis sustingimas (lot. rigor mortis).

Griaučių raumens susitraukimo energetika

Griaučių raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo metu energija, kuri gaunama ATP hidrolizės būdu, reikalinga:

  1. Na+ -K+ siurbliui (Na+ -K+ ATPazei) - apie 10%;
  2. skersiniams miozino tilteliams sukibti su aktinu ir atsipalaiduoti nuo jo (cikliniam darbui) - apie 60%;
  3. Ca2+ siurbliui (Ca2+ ATPazei) - apie 25%;
  4. miozino lengvosioms grandinėms fosforilinti - apie 5%.

ATP atsargų ląstelėje pakanka tik keliems raumens susitraukimams, toliau ATP verčiama iš kreatinfosfato (KP), t. y. vyksta anaerobinė ATP resintezė.

Raumens mechanika

Raumenų susitraukimo tipai

Skiriami šie pagrindiniai raumenų susitraukimo tipai: izometrinis (raumuo sukelia jėgą, tačiau jo ilgis nekinta) ir dinaminis (raumuo įgyja jėgą, kintant jo ilgiui). Dinaminis susitraukimo tipas skirstomas į koncentrinį (raumens ilgis mažėja) ir ekscentrinį (ilgis didėja). Atsižvelgiant į tai, kaip kinta susitraukimo metu raumens ilgis ir jėga, koncentrinissusitraukimas skirstomas į izokinetinį (sukamasis judesys sąnaryje atliekamas vienodu greičiu) ir izotoninį (tai tik laboratorinėmis sąlygomis rodomas susitraukimas, kai raumuo susitraukia ir jo jėga nekinta). Net vieno judesio metu raumens susitraukimo tipai gali būti skirtingi, pvz., šuolio metu stebimas ekscentrinis, izometrinis ir koncentrinis susitraukimai.

Priklausomybė „raumens jėga - ilgis”

Raumeniui, panašiai kaip spyruoklei ir amortizatoriui, būdingas tamprumas ir klampumas. Tai priklauso nuo nuosekliųjų ir lygiagrečiųjų raumens elastinių dalių, kurias formuoja raumeninės skaidulos sarkolema, ląstelės griaučiai (citoskeletas), sarkoplazminio tinklo vamzdeliai, miozino ir aktino siūleliai, raumens jungiamojo audinio trijų lygių plėvelės ir sausgyslė. Miozino ir aktino siūleliai formuoja aktyviąją raumens jėgos didinimo dalį, o visi kiti - pasyviąją raumens priešinimosi jo ilgio kitimui dalį.

Sukamojo judesio jėgos momentas, kurį sudaro raumens jėgos ir jėgos peties sandauga, kinta keičiant raumens ilgį ar sąnario kampą. Tai priklauso nuo šių veiksnių:

  • Sarkomero miozino ir aktino siūlelių (aktyviojo raumens jėgos sudedamosios dalies) persidengimo. Didžiausią jėgą sukelia 2,2-2,3 μm ilgio sarkomerai, nes tada susidaro daugiausia skersinių miozino tiltelių, prisijungiančių prie aktino (1-5 pav., 2). Labai ištempus (>3,6 μm) ar labai sumažėjus jų ilgiui (<1,65 μm), sarkomerų sukeliama jėga mažėja, nes susidaro mažiau aktyvių skersinių miozino tiltelių (1-5 pav., 1 ir 3).
  • Raumens pasyviojo priešinimosi, kuris atsiranda ištempiant raumenį iki didesnio nei ramybės ilgio.
  • Raumens sukeliamos jėgos peties, t. y.trumpiausio nuotolio nuo atramos taško iki jėgos veikimo linijos. Jis kinta, keičiant sąnarių kampą. Sąnario kampas, ties kuriuo įgyjama didžiausias jėgos momentas, ne visados sutampa su raumens ramybės ilgiu, t. y. kintant raumens ilgiui, kinta jėgos momentas.
  • Raumenų susitraukimo tipo. Raumens susitraukimo jėga priklauso ne tik nuo raumens ilgio, bet ir nuo jo kitimo tipo (ilgėjimo ar mažėjimo) bei kitimo greičio. Didžiausiąją jėgą raumuo įgyja ekscentrinio susitraukimo metu, t. y. net apie du kartus didesnę nei izometrinio susitraukimo.

Priklausomybė „raumens susitraukimo greitis - jėga”

Priklausomumas tarp raumens susitraukimo didžiausiojo greičio ir susitraukimo jėgos yra hiperbolės formos, Didelį svorį raumuo gali pakelti tik mažu greičiu, o didžiausiasis susitraukimo greitis nustatomas, kai raumuo susitraukia be jokio papildomo svorio. Atliekant judesį labai greitai, nespėja sukibti daug skersinių miozino tiltelių su aktinu, todėl ir įgyjama jėga yra labai maža.

Raumens susitraukimo galia yra lygi susitraukimo jėgos ir greičio sandaugai arba atliktam darbui per laiko vienetą. Raumeniui susitraukiant izometrinėmis sąlygomis, susitraukimo greitis lygus nuliui, todėl ir raumens darbas neatliekamas. Raumuo pasiekia didžiausią galią, kai išorinis preišinimasis atitinka maždaug trečdalį izometrinės jėgos.

Priklausomybė „raumens susitraukimo jėga - laikas”

Raumens susitraukimo jėga priklauso ne tik nuo keliamo svorio ar raumens ilgio, bet ir nuo aktyvinimo trukmės, kuri reikalinga Ca2+ jonų koncentracijai didinti ir pasyviajam raumens priešinimuisi įveikti. Raumeninės skaidulos sarkolemos veikimo potencialas trunka 5 -7 ms, didžiausias Ca2+ jonų išsiskyrimas pasiekiamas per 10 - 20 ms, o raumens jėga pradeda didėti tik po 20 - 30 ms nuo veikimo potencialo pradžios. Tai slaptasis (latentinis) laikotarpis, kuris tęsiasi nuo sarkolemos depoliarizavimo iki raumens jėgos didinimo pradžios.

Dirginant raumenį mažu dažniu, kiekvienąkart susitraukęs raumuo visiškai atsipalaiduoja. Toks susitraukimas vadinamas pavieniu (vienkartiniu) susitraukimu (angl. single twitch) (1-6 pav., A). Dirginant raumenį didėjančiu dažniu, raumuo visiškai nespėja atsipalaiduoti. Todėl pavieniai raumens susitraukimai sumuojasi, ir raumens susitraukimas įgauna dantytojo tetanuso, o vėliau lygiojo tetanuso formas(1-6 pav., B). Žmogui atliekant judesį, raumeninės jo skaidulos beveik visados susitraukia dantytuoju tetanusu, tačiau dėl raumeninių skaidulų nesinchroniško sujaudinimo visas raumuo susitraukia lygiuoju tetanusu.

Aktyvinimo pradžioje judinamasis (motorinis) neuronas siunčia porinius impulsus, tarp kurių intervalas apie 10 ms. Tada ypač didėja raumens susitraukimo greitis ir jėga, nes tai greitina raumens elastinių dalių ištempimą ir Ca2+ jonų koncentracijos didėjimą sarkoplazmoje. Šis reiškinys vadinamas užgriebimo (angl. catch) fenomenu. Raumeniui sukėlus nekintamą jėgą ir jį aktyvinant poriniu impulsu, didėja ne tik raumens susitraukimo greitis ir jėga, bet raumens didinama jėga išlieka („užgriebiama”) tam tikrą laiko tarpą.

Didinant raumens stimuliavimo elektra dažnį (nuo 1 Hz iki 100 Hz), raumens susitraukimo jėga didėja (1-6 pav.). Pasiekiama priklausomybė „jėga - dažnis”, kurios kreivės forma nėra tiesė, bet panaši į raidės „S” formą: stačiausia kreivės vieta yra tarp 10 - 30 Hz. Kreivės „jėga- dažnis” forma priklauso nuo raumens ištempimo ir jo būsenos (pvz., nuovargio, potenciacijos ir pan.). Esant didesniam raumens ištempimui ir raumens potenciacijai (žr. 1.5.2 skyrių), ši kreivė pasislenka į kairę.

Griaučių raumeninių skaidulų tipai

Remiantis fiziologinėmis, histologinėmis ir biocheminėmis ypatybėmis, raumeninės griaučių skaidulos skirstomos į I, IIA ir IIB tipus (1-1 lentelė). Šie raumeninių skaidulų tipai priklauso atitinkamiems judinamųjų (motorinių) vienetų tipams.

Griaučių raumenų prisitaikymas (adaptacija)

Raumenų įsidirbimas

Raumenų įsidirbimui būdingi du pagrindiniai mechanizmai:

  1. raumenų medžiagų apykaitos aktyvėjimas ir temperatūros didėjimas;
  2. raumenų mechaninių savybių gerėjimas.

Dėl šių poveikių didėja veikimo potencialo sklidimo sarkolema greitis, aktyvėja ATP hidrolizė, mažėja raumens klampumas, didėja tamprumas ir paslankumas, greitėja raumens susitraukimas ir atsipalaidavimas, mažėja raumens vargstamumas. Pavyzdžiui, raumens temperatūrai padidėjus apie 3 °C, jo atsipalaidavimo greitis padidėja apie 22%, tačiau didžiausioji jėga nepakinta, o kojų raumenų temperatūrai padidėjus nuo 30,4 °C iki 38,5 °C, žmogaus stačiojo šuolio aukštis padidėja apie 17 cm. Įsidirbimo metu dažnai atliekami raumens tempimo pratimai, kurie pagerina aktino ir miozino siūlelių, raumenų ląstelių griaučių ir jungiamojo audinio plėvelių tamprumą. Po sunkaus fizinio darbo dažnai patariama atlikti tempimo pratimus. Jie mažina raumens tonusą ir atpalaiduoja rigoro komplekso miozino skersinius tiltelius. Daug kartų atliekant tempimo pratimus, ilgėja jungiamasis raumens audinys, sausgyslė, raumenų ląstelės griaučių baltymai ir ramybės būsenos sarkomero ilgis, pvz., po 10 lėtų raumens ištempimų raumens - sausgyslės ilgis didėja apie 4%.

Raumenų potenciacija

Nuo pirmosios raumens darbo sekundės nustatoma raumenų potenciacija (aktyvacija), kuri skiriasi nuo raumens įsidirbimo mechanizmų:

  1. gerėja nervo ir raumens sinapsės pralaidumas;
  2. didėja Na+ -K+ siurblio aktyvumas;
  3. didėja skersinių miozino tiltelių sukibimo su aktinu silpnos būsenos virsmo į stiprią greitis, kuris priklauso nuo reguliacinių miozino lengvųjų grandinių fosforilinimo.

Todėl po tetanusinio susitraukimo didėja pavienio raumens susitraukimo, sukelto vienu elektriniu dirgikliu, jėga ir greitis. Tai vadinama raumenų posttetaninės potenciacijos fenomenu. Nustatyta, kad esant posttetaninei potenciacijai didėja tik mažų stimuliavimo dažnių (1-10 Hz) sukelta jėga. Kitaip tariant, dėl posttetaninės potenciacijos raumens susitraukimo jėga, greitis ir galingumas padidėja tik tada, kai raumuo nėra maksimaliai aktyvinamas. Nustatyta, kad dėl posttetaninės potenciacijos padidėja ne tik elektrostimuliavimo sukelta jėga, bet ir valingai atliekamo judesio jėga, greitis ir galia. Pavyzdžiui, po 3-5 pritūpimų, naudojant 60-70% maksimalų apkrovimo svorį (tada raumuo yra potencijuojamas), didėja ėjimo ekonomiškumas, t. y. mažesnėmis pastangomis einama tuo pačiu tempu kaip ir prieš potenciaciją. Raumenį aktyvinant ritmiškai ir mažu dažniu, per 10-60 s jėga pradeda pamažu („laiptais”) didėti. Šis reiškinys fiziologijoje vadinamas laiptų fenomenu.

Raumenų nuovargis

Raumenų nuovargis – raumenų susitraukimo jėgos, greičio ir galios bei atsipalaidavimo greičio mažėjimas. Raumenų nuovargio mechanizmai:

  1. ATP hidrolizės ir resintezės greičio mažėjimas;
  2. metabolitų susikaupimas (ADP, neorganinio fosfato, AMP ir kt.);
  3. acidozė (pH sumažėjimas raumeninėje skaiduloje);
  4. elektrinio signalo perdavimo nuo sarkolemos iki sarkoplazminio tinklo sutrikimas;
  5. raumenų mechanikos sutrikimas (sarkomerų, raumenų ląstelių griaučių irimas).

Šie mechanizmai gali būti vieni su kitais susiję, pvz., dėl acidozės mažėja ATP hidrolizės ir resintezės greitis. Manoma, kad pagrindinė nuovargio mechanizmų paskirtis - saugoti nuo sutrikimų, sukeliamų sunkaus fizinio darbo, raumens struktūras ir energetiką.

Atsižvelgiant į atliekamo darbo savitumą (darbo intensyvumą, trukmę, darbo ir poilsio santykį, raumens susitraukimo tipą), nuovargio mechanizmai gali pasireikšti tam tikrose raumeninės skaidulos vietose:

  1. nervo ir raumens sinapsėje;
  2. sarkolemoje;
  3. T sistemoje;
  4. jungtyje tarp T sistemos ir sarkoplazminio tinklo;
  5. sarkoplazminio tinklo Ca2+ kanaluose;
  6. Ca2+ siurblyje;
  7. troponino ir tropomiozino komplekse;
  8. miozino sukibimo su aktinu jungtyje;
  9. sarkomerų ar raumenų ląstelės griaučių mechanikoje.

Skiriamos raumenų nuovargio rūšys:

  1. Didelių dažnių nuovargis (angl. high-freguency fatigue) atsiranda labai sunkiai, bet trumpai dirbant (ypač, kai dirbama be poilsio pertraukėlių). Dėl nervų ir raumens sinapsės pralaidumo, veikimo potencialo sklidimo T sistema ir skersinių miozino tiltelių sukibimo su aktinu pablogėjimo mažėja susitraukimo jėga, galia ir atsipalaidavimo greitis. Raumuo greitai atsigauna po tokio darbo. Pastebėta, kad mažų stimuliavimo dažnių sukelta jėga, esant didelių dažnių nuovargiui, mažai pakinta.
  2. Metabolinio nuovargio metu daugiausia sumažėja ATP hidrolizės ir resintezės greitis, energinių medžiagų raumenyse (ypač kreatinfosfato ir glikogeno), mažėja raumens gijų (miofibrilių) jautrumas Ca2+ jonams. Susikaupę metabolitai (ypač neorganinis fosfatas ir ADP) blokuoja skersinių miozino tiltelių ciklišką darbą, todėl mažėja raumens susitraukimo jėga ir greitis, galia ir raumens atsipalaidavimo greitis. Raumuo iš šios būsenos atsigauna lėčiau, nei atsigauna po didelių dažnių nuovargio. Raumens atsipalaidavimo greitis nuovargio metu lėtėja, todėl gerėja raumens susitraukimų sumavimasis į lygiojo tetanuso formą. Ši raumens būsenos informacija aferentinėmis nervinėmis skaidulomis perduodama judinamiesiems (motoriniams) neuronams, kurie mažina impulsavimo dažnį. Tai lemia veiksmingesnį ir ekonomiškesnį raumens susitraukimą nuovargio metu. Judinamųjų (motorinių) neuronų impulsavimo dažnio prisitaikymas (mažėjimas) prie raumens nuovargio vadinamas raumens išmintimi (angl. muscle wisdom).
  3. Mažų dažnių nuovargis (angl. low-freguency fatigue). Dėl jo raumenyse blogėja impulso perdavimas nuo T sistemos iki sarkoplazminio tinklo. Mažėja Ca2+ išsiskyrimo iš sarkoplazminio tinklo greitis ir kiekis, nors didžiausia raumens susitraukimo jėga ar greitis, esant tai būsenai, gali būti mažiau pakitę. Šios nuovargio būsenos metu nemažėja energinių medžiagų ir metabolitų, kurių mažėja esant metaboliniam nuovargiui. Raumuo iš tos būsenos gali atsigauti net per kelias dienas. Mažų dažnių nuovargio metu ypač mažėja mažų stimuliavimo dažnių (1-20 Hz) sukelta jėga, o didelių stimuliavimo dažnių (50-100 Hz) sukelta jėga mažai pakinta.
  4. Mechaninė raumens pažaida. Atliekant neįprastus ir sunkius fizinius pratimus, raumenų nuovargis atsiranda dėl mechaninės raumenų pažaidos (angl. muscle damage). Iš dalies gali suirti sarkomerai, tam tikros miofibrilės, sarkoplazminis tinklas ar raumenų ląstelės griaučių baltymai. Mažėja raumens susitraukimo jėga ir greitis. Mechaninė raumenų pažaida ypač ryškėja atliekant ekscentrinius fizinius pratimus, pvz., bėgant į nuokalnę ar šuolių metu žemai pritupiant. Po tokio fizinio krūvio praėjus 24-48 valandoms jaučiamas raumens skausmas. Šis reiškinys vadinamas vėluojančiuoju skausmu (angl. delayed-onset muscle soreness). Pagrindinė šio raumens skausmo priežastis - uždegimo procesai, kurie gali trukti 3-4 dienas. Po krūvio praėjus 24-48 val. prasideda uždegimo procesai ir suyra (degraduoja) baltymai (aktinas, miozino siūleliai ir ląstelės griaučiai), stebimas raumenų susitraukimo jėgos „antrinis sumažėjimas” (angl. secondary decrease). Kitaip tariant, praėjus 24-48 valandoms po fizinio krūvio, sukeliančio mechaninę raumenų pažaidą, raumenų susitraukimo jėga yra sumažėjusi daugiau nei iš karto po krūvio. Regeneraciniai raumens vyksmai gali trukti net iki 40-60 dienų. Jie prasideda iš karto po uždegimo procesų. Net po vienkartinio darbo, sukeliančio mechaninę pažaidą ir vėluojantįjį raumenų skausmą, raumuo apie 3-9 savaites (kartais net iki 9-10 mėnesių) būna atsparesnis mechaninei pažaidai. Tai kartotinio krūvio fenomenas (angl. repeated bout effect). Viena iš pagrindinių šio fenomeno priežasčių yra siejama su sarkomerų daugėjimu (išilgai raumeninės skaidulos). Tokiomis sąlygomis atliekant fizinius pratimus, silpnieji sarkomerai, kurių turi visos raumeninės skaidulos, patiria mažesnę mechaninę įtampą. Raumenų darbingumas fizinių krūvių ir atsigavimo metu priklauso nuo potenciacijos ir nuovargio sąveikos. Darbingumas yra juo didesnis, juo mažesnis nuovargis ir juo didesnė potenciacija.

Raumens imobilizavimas ir judėjimas aktyvumo sumažėjimas (hipokinezija)

Kasdien mažėjant raumenų susitraukimui pakinta jų struktūra ir funkcija: mažėja raumenų siūlelių (miofilamentų) masė, blogėja nervinio signalo perdavimas sinapsėse, mažėja Na+ -K+ ir Ca2+ siurblių, blogėja raumens tamprumas, mažėja galia, didėja nuovargis. Nejudančio (imobilizuoto) raumens masė per 3-4 savaites gali sumažėti apie 20-50%. Nustatyta, kad daugiausia atrofuojasi lėtosios raumeninės skaidulos (I tipo). Todėl nejudrumo (imobilizacijos) ar judėjimo aktyvumo sumažėjimo (hipokinezijos) atvejais didžiausias raumens susitraukimo greitis gali net padidėti, o maksimali jėga mažėja. Neištemptam raumeniui nejudant, sarkomerų sumažėja, o ištemptam raumeniui nejudant - padaugėja.

Raumens augimas, vystymasis ir senėjimas

Raumenims augant ir vystantis, didėja jų masė. Naujagimio kūno raumenys sudaro 25%, o suaugusių žmonių - apie 40% kūno masės. Raumenų augimą ir vystymąsi reguliuoja hormonai (testosteronas, augimo hormonas, skydliaukės hormonai), nervinė aktyvacija ir mechaniniai raumens dirgikliai. Paauglystės metu berniukams apie 10 kartų padidėjusi testosterono gamyba skatina raumenų hipertrofiją. Raumens hipertrofija pasireiškia raumeninės skaidulos baltymų (miozino ir aktino siūlelių, sarkoplazminio tinklo, mitochondrijų, ląstelės griaučių ir kt.) daugėjimu. Be to, raumuo pailgėja, nes daugėja sarkomerų. Raumenims augant ir vystantis keičiasi baltymų izoformų kokybė, pvz., intensyvaus lytinio brendimo metu (apie 12-14 metų amžiaus) raumenyse ypač daugėja „greitųjų” sarkoplazminio tinklo baltymų ir galutinai diferencijuojasi skirtingo tipo raumeninės skaidulos. Todėl greitėja raumenų susitraukimas ir atsipalaidavimas, gerėja jų prisitaikymas prie tam tikro tipo fizinio darbo.

Senėjant atsiranda struktūriniai ir funkciniai raumenų pokyčiai: mažėja raumeninių skaidulų, raumeninės skaidulos masė, sarkomerų skaičius, jų ilgis, sarkoplazminio tinklo tankis Ca2+ siurblių skaičius. Mažėja viso raumens masė (raumens hipotrofija); didėja jungiamojo audinio masė, todėl blogėja raumens tamprumas; mažėja greitojo susitraukimo (II tipo) raumeninių skaidulų, o didėja lėtojo susitraukimo (I tipo) raumeninių skaidulų; mažėja raumens jėga, jo susitraukimo ir atsipalaidavimo greitis.

Apibendrinimas

  • Pagrindinis griaučių raumens struktūros vienetas yra raumeninė skaidula. Vienoje raumeninėje skaiduloje yra nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių raumeninių gijų (miofibrilių), kurios susideda iš aktino ir miozino siūlelių (miofilamentų). Raumenų gijos (miofibrilės) dalis, esanti tarp Z linijų, vadinama sarkomeru, kuris yra mažiausias griaučių raumenų struktūros vienetas. Raumeninės ląstelės griaučius (citoskeletą) sudaro baltymai (titinas, nebulinas ir kiti), kurie sukuria tinkamas mechanines sąlygas skaiduloms susitraukti.
  • Raumens susitraukimą sukelia elektrinis impulsas (veikimo potencialas). Jis, plisdamas skersinių vamzdelių (T sistema) membrana, aktyvina elektrinius Ca2+ kanalus, kurie jungia T sistemą su sarkoplazminio tinklo galinėmis talpyklomis, kaupiančiomis Ca2+ jonus. Atsidarius sarkoplazminio tinklo Ca2+ kanalams, Ca2+ jonai išsiskiria iš sarkoplazminio tinklo ir labai padidina laisvųjų Ca2+ jonų koncentraciją sarkoplazmoje.
  • Padidėjus Ca2+ jonų koncentracijai, troponinas C prijungia Ca2+ jonus ir įvyksta troponino-tropomiozino komplekso konformaciniai pokyčiai. Jie atidengia aktino siūleliuose esančius aktyviuosius centrus, prijungiančius miozino galvutę. Susidaro aktyvieji skersiniai miozino tilteliai.
  • Raumens susitraukimas vyksta slystamųjų siūlelių (filamentų) mechanizmu, t. y. skersiniai miozino tilteliai sukimba su aktino siūlais ir sukamaisiais (rotaciniais) judesiais traukia juos sarkomero vidurio link, todėl trumpėja sarkomerai ir raumeninė skaidula.
  • Skersiniai miozino tilteliai cikliškai prisijungia prie aktino ir atsijungia nuo jo. Šiam ciklui reikalinga ATP energija, kurios stingant susidaro patvarus aktino ir miozino junginys (rigoro kompleksas), sukeliantis raumenų sustingimą.
  • Raumuo atsipalaiduoja sumažėjus laisvųjų Ca2+ jonų koncentracijai sarkoplazmoje, veikiant Ca2+ siurbliui (Ca2+ ATPazei), kuris tiesiogiai naudoja ATP energiją ir grąžina Ca2+ jonus į sarkoplazminį tinklą.
  • Raumens skaidulos susitraukimo jėga priklauso nuo jos ilgio, susitraukimo greičio ir aktyvinimo dydžio (pvz., elektrostimuliavimo dažnio).
  • Skiriamos raumenų nuovargio rūšys: didelių dažnių, metabolinis, mažų dažnių ir nuovargis sukeliamas mechaninės raumenų pažaidos, dėl kurios atsiranda vėluojantysis raumenų skausmas.
  • Raumens struktūra ir funkcija priklauso nuo augimo, brendimo, senėjimo ir fizinio aktyvumo dydžio (pvz., imobilizavimo, hipokinezijos).

Autorius: www.NiNa.Az

Išleidimo data: 17 Lie, 2025 / 08:21

vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Griaučių raumenys, Kas yra Griaučių raumenys? Ką reiškia Griaučių raumenys?

Siam straipsniui ar jo daliai truksta isnasu į patikimus saltinius Jus galite padeti Vikipedijai pridedami tinkamas isnasas su saltiniais Griauciu raumenys sudaro apie 40 50 suaugusio zmogaus kuno mases Juos galima vadinti mechanizmais kurie susitraukdami chemine energija pavercia mechanine Griauciu raumenys yra aktyvioji zmogaus judejimo motorines sistemos dalis Jie sugeba prisitaikyti adaptuotis prie veiklos salygu Griauciu raumenysGriauciu raumens struktura Raumuo ir raumenine skaidula Pagrindinis griauciu raumens strukturos vienetas yra raumenine skaidula raumenine lastele turinti daugiau kaip tukstantį branduoliu Jos storis yra apie 10 100 mm ilgis 1 40 cm Raumenines skaidulas jungia triju lygiu jungiamojo audinio pleveles jungiamojo audinio tarpsluoksnis lot endomysium supa kiekviena raumenine skaidula raumeniniu skaidulu pluostus jungia raumens dangalas lot perimysium visa raumenį gaubia isorinis raumens dangalas lot epimysium Raumenines skaidulos sukelia jega kuria per sias jungiamojo audinio pleveles perduoda sausgyslems ir kaulams su sausgyslemis jungiasi tik perimysium ir epimysium kolagenines skaidulos Raumenines skaidulos susijungia su sausgysle tam tikru kampu ir nuosekliai issidesto raumenyje Vienos raumenines skaidulos ilgis visada yra mazesnis uz viso raumens ilgį pvz pleksninio blauzdos raumens lot m soleus raumenines skaidulos ir viso raumens ilgio santykis sudaro 0 08 dvigalvio slaunies raumens lot biceps femoris 0 52 Viena raumenine skaidula is isores dengia membrana kuri raumenyse vadinama sarkolema 1 1 pav Raumenines skaidulos citoplazma vadinama sarkoplazma Joje driekiasi isilginiu vamzdeliu sistema vadinama sarkoplazminiu tinklu kuris sudaro apie 5 viso raumenines skaidulos turio Gilus sarkolemos įlinkimai raumenineje skaiduloje vadinami skersiniu T vamzdeliu sistema angl transverse tubule Abipus T vamzdeliu yra sarkoplazminio tinklo sustorejimai kurie vadinami galinemis talpyklomis terminalinemis cisternomis Sios trys strukturos T vamzdelis ir jam is abieju pusiu esancios sarkoplazminio tinklo galines talpyklos vadinamos triada 1 1 ir 1 2 pav Specialios baltymines strukturos panasios į peda angl feet structure jungia T vamzdelius ir galines sarkoplazminio tinklo talpyklas Pedos strukturos dalyje susisiekiancioje su T vamzdeliu yra membranos potencialo valdomi elektriniai Ca2 kanalai 1 2pav Sį kanala blokuoja farmakologine medziaga dihidropiridinas DHP todel jis dar vadinamas DHP prijungiamuoju baltymu angl DHP binding protein Sarkoplazminio tinklo galines talpyklos membranoje yra Ca2 kanalai pro kuriuos is sarkoplazminio tinklo koncentracijos gradiento kryptimi issiskiria Ca2 jonai Sie kanalai dar vadinami rianodino prijungiamuoju baltymu angl ryanodinebinding protein nes augalu alkaloidas rianodinas sukelia ju atsiradima 1 2pav Raumenu gijos miofibriles ir sarkomerai Vienoje raumenineje skaiduloje yra nuo keliu simtu iki keliu tukstanciu raumenu giju miofibriliu kuriu kiekviena vidutiniskai susideda is 1500 aktino ir 3000 miozino siuleliu miofilamentu 1 1pav Raumenu gijos miofibriles skersmuo apie 1mm Miozino ir aktino siuleliai is dalies persidengia todel miofibriles turi tamsias ir sviesias juostas Sviesias juostas sudaro tik aktino siulai kurie yra izotopiski poliarizuotai sviesai todel sios juostos vadinamos I diskais 1 1 pav Tamsios juostos turincios miozino ir aktino siuleliu filamentu yra anizotropiskos poliarizuotai sviesai ir todel vadinamos A diskais Aktino siuleliai filamentai tvirtinasi prie abieju Z linijos vok Zwischenscheibe galu Z linija nutįsta per visas raumenines skaidulos raumenu gijas miofibriles ir jungia jas į viena darinį Todel tiek pavienese miofibrilese tiek ir visame raumenyje aiskiai matomos sviesios ir tamsios juostos 1 1pav Tai budinga griauciu ir sirdies raumenims kurie vadinami skersaruoziais ruozuotaisiais Miofibriles dalis esanti tarp dvieju Z liniju vadinama sarkomeru Jo ilgis ramybes metu siekia 2 5 mm Sarkomeras tai maziausias raumenines skaidulos strukturos vienetas Viduryje A juostos yra sviesi juosta vadinama H sritis Jos viduryje galima isskirti M ruoza vok Mittelstreifen kuriame miozino siuleliai yra sujungti vienas su kitu 1 1 pav Normaliomis salygomis H sritis atsiranda retai nes raumenims susitraukiant sarkomeru ilgis kinta 2 5 1 6 mm Per visa sarkomero ilgį aktino siuleliai ne tik dengia miozino siulelius bet ir is dalies persidengia su priesingo sarkomero galo aktino siuleliais zr 1 5 pav 1 Raumenu siuleliai miofilamentai Miozino siuleliu sandara Storieji raumenu siuleliai miofilamentai sudaro 45 visu raumenines skaidulos baltymu Jie susideda is daugelio 200 400 miozino molekuliu 1 3 pav Raumenines skaidulos viename kvadratiniame mikrometre yra apie 1600 miozino siuleliu Kiekviena miozino molekule susideda is 2 sunkiuju grandiniu HMM angl heavy meromyosin ir 4 lengvuju grandiniu LMM angl light meromyosin Abi sunkiosios miozino grandines yra susisukusios Taciau viename gale jos atsiskiria viena nuo kitos ir sudaro miozino galvute Joje yra vietos kurioms budingas ATPazinis aktyvumas skaido ATP ir sugebejimas jungtis su aktinu Vienai miozino galvutei tenka po dvi skirtingo tipo lengvasias grandines sarmines ir reguliacines Jos kontroliuodamos miozino galvutes padetį garantuoja geresnį jegos signalo transformavima Kitas dvieju susisukusiu miozino sunkiuju grandiniu galas vadinamas miozino uodega Miozino molekule turi dvi paslankias vietas Tarp miozino galvutes ir uodegos Miozino uodegoje Miozino molekuliu uodegos susipindamos kartu sudaro miozino kuna Miozino galvute ir dalis uodegos suformuoja skersinius tiltelius kurie jungiasi su aktinu 1 3 pav Aktino siuleliu sandara Plonieji raumenu siuleliai miofilamentai yra sudaryti is aktino tropomiozino ir triju troponino baltymu 1 3 pav Aktino serdis sudaryta is dvieju susisukusiu F aktino fibrilinio aktino grandiniu kuriu kiekviena susideda is apie 200 polimerizuotu G aktino globulininio aktino molekuliu F aktino grandine visiskai apsisuka apie isilgine savo asį kas 70 nm tai yra kas 13 G aktino molekuliu Prie F aktino grandiniu paslankiomis jungtimis yra prisitvirtinusios dvi tropomiozino molekuliu grandines Jos issidesto dvieju aktino grandiniu suformuotoje įduboje Prie tropomiozino periodiskai jungiasi triju troponino baltymu kompleksas susidedantis is troponino C Ca2 jonu prisijugimas troponino I slopinamasis ir troponino T tropomiozino prisijungimas Raumenines lasteles griauciai citoskeletas Raumenines lasteles griaucius citoskeleta sudaro baltymai kurie sukuria tinkamas mechanines salygas skaiduloms susitraukti Sarkomero griaucius formuoja sie pagrindiniai baltymai titinas nebulinas C baltymas M baltymas miomesinas aktininas spektrinas Titinas jungia miozina su Z linija nebulinas aktino ir miozino molekules Titino baltymas yra atsakingas ne tik uz sarkomeru susitraukimo jegos signalo perdavima bet ir uz pasyviaja jega kuri atsiranda istempiant raumenine skaidula Nustatyta kad nebulinas ne tik lemia aktino ilgį bet ir troponino bei tropomiozino molekuliu nuo kuriu konfiguracijos priklauso miozino skersiniu tilteliu sukibimo su aktinu kinetika Raumenu giju miofibriliu ir visos raumenines skaidulos griaucius formuoja baltymai desminas integrinas vimentinas syneminas skeleminas distrofinas vinkulinas Distrofino baltymas apsaugo raumenines skaidulas nuo mechaninio pazeidimo kuris dazniausiai atsiranda atliekant intensyvius ekscentrinius fizinius pratimus pvz suolius zemai pritupiant zr 1 3 1 skyriu Dalis lasteles griauciu baltymu integrinas spektrinas vinkulinas aktyviai dalyvauja perduodant signalus tarp sarkolemos ir sarkometu pvz padeda reguliuoti Ca2 jonu issiskyrima is sarkoplazminio tinklo Raumenines skaidulos griauciai nulemia ne tik mechanines raumens savybes tampruma klampuma bet ir padeda reguliuoti jo prisitaikymo adaptacijos vyksmus Griauciu raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo mechanizmai Skersiniu miozino tilteliu cikliskas darbas Raumens susitraukimas vyksta slystamuju siuleliu filamentu mechanizmu t y skersiniai miozino tilteliai sukimba su aktino siuleliais ir traukia juos į sarkomeru vidurį Sia raumens susitraukimo slystamuju siuleliu teorija angl sliding filament theory pasiule 1954 m anglu moklininkai H Hakslis H Huxley ir A Hakslis A Huxley Pagrindiniai raumens susitraukimo slystamuju siuleliu teorijos teiginiai susitraukiant raumeniui sarkomeru ilgis trumpeja bet miofilamentu ilgis nepakinta skersiniai miozino tilteliai cikliskai įtraukia aktino siulelius tarp miozino siuleliu skersiniu miozino tilteliu cikliskas darbas nepriklauso vienas nuo kito skersiniu miozino tilteliu ciklas prasideda sukibus su aktinu o baigiasi atsipalaidavus vienam skersiniu miozino tilteliu darbo ciklui reikia vienos ATP molekules hidrolizes skersiniai miozino tilteliai gali buti silpnos arba stiprios jungties busenos su aktinu skersiniu miozino tilteliu ciklo trukme priklauso nuo tilteliu sukibimo su aktinu ju silpnos busenos virsmo į stipria ir tilteliu atsikabinimo nuo aktino greicio tilteliams atsipalaiduoti reikalinga ATP sukibusiu su aktinu skersiniu miozino tilteliu silpnos jungites busenos transformavimo į stipria greitis priklauso nuo laisvuju Ca2 jonu koncentracijos lengvuju miozino grandiniu fosforilinimo bei sarkomeru ilgio ir susitraukimo greicio skersiniu miozino tilteliu sukibimo su aktinu jega priklauso nuo ADP neorganinio fosfato ir vandenilio H jonu koncentracijos raumens susitraukimo jega priklauso nuo kiekvieno miozino skersinio tiltelio sukibimo su aktinu jegos trukmes ir ju skaicius Yra sie skersiniu miozino tilteliu darbo ciklo etapai 1 4 pav miozino galvutes atsijungimas nuo aktino ATP hidrolize kurios metu ant miozino susidaro ADP ir neorganinis fosfatas miozino tilteliu silpnos sukibimo su aktinu busenos susidarymas jei yra pakankamas kiekis Ca2 jonu kad sukeltu konformacinius aktino siuleliu pokycius skersiniu miozino tilteliu sukamasis rotacinis judesys ir stiprios jungties busenos susidarymas su aktinu kai nuo miozino galvutes atsiskiria neorganinis fosfatas ADP molekules atsiskyrimas miozino galvutes sukibimo su aktinu stiprios busenos palaikymas rigoro komplekso patvarus junginys tarp aktino ir miozino susidarymas ATP molekules prisijungimas prie miozino galvutes ir miozino skersiniu tilteliu silpnos sukibimo su aktinu busenos sudarymas rigoro komplekso suardymas Vidulasteline Ca2 jonu koncentracija reguliuodama aktino siuleliu pokycius lemia neorganinio fosfato atsijungimo nuo miozino galvutes ir miozino sukibimo su aktinu silpnos busenos perejimo į stipria greitį Nustatyta kad skersinis miozino tiltelis traukdamas vieno ciklo metu aktino siulelius atlieka 50 10 20 J darba sukelia 2 10pN jega ir pasislenka 5 15 nm Manoma kad tik 15 20 miozino skersiniu tilteliu sukimba su aktinu kai zmogaus griauciu raumuo įgyja didziausia jega Griauciu raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo etapai Raumens susitraukimo etapai a judinamuju neuronu motoneuronu sujaudinimas veikimo potencialas plinta judinamojo neurono Aa aksonu į raumenines skaidulas nervo ir raumens sinapseje veikimo potencialas sukelia acetilcholino issiskyrima kuris lemia galines ploksteles potencialo susidaryma postsinapsineje membranoje galines ploksteles potencialas sukelia sarkolemos veikimo potenciala kuris plinta raumenines skaidulos membranos pavirsiumi apie 6 m s greiciu ir patenka į skersiniu vamzdeliu T sistema zr 1 2 pav veikimo potencialas T sistema plinta iki membranos potencialo valdomu elektriniu Ca2 kanalu DHP prijungiamuju baltymu kurie mechaniniu budu per pedos struktura atidaro sarkoplazminio tinklo Ca2 kanalus ryanodino prijungiamuosius baltymus atsidarius Ca2 kanalams Ca2 jonai koncentracijos gradiento kryptimi difunduoja is sarkoplazminio tinklo į sarkoplazma supancia miofibriles ir daug kartu didina vidulasteline Ca2 jonu koncentracija nuo 10 7 iki 10 5 mol l ypac padideja Ca2 jonukoncentracija prie aktino ir miozino siuleliu dauguma Ca2 jonu labai greitai sukimba su troponinu C viena troponino C molekule gali prijungti iki 4 Ca2 jonu pakinta viso troponino baltymu komplekso erdvine struktura pasalinamas slopinamasis troponino I poveikis tuo paciu metu per troponina T perduodamas signalas tropomiozinui ir visas troponino tropomiozino kompleksas pasislenka į įduba tarp dvieju aktino grandiniu uzleisdamas vieta miozino galvutei dalis Ca2 jonu sukimba su parvalbuminu skersiniai tilteliai tarp miozino ir aktino sukamaisiais rotaciniais judesiais sukelia sarkomeru ir visos raumenines skaidulos susitraukima ir jegos didejima jiems padeda raumenines lasteles griauciai citoskeletas Raumens susitraukimo procesai vykstantys nuo veikimo potencialo susidarymo sarkolemoje iki raumens jegos sukelimo vadinami elektromechaniniu rysiu angl excitation contraction coupling Raumens atsipalaidavimo etapai Ca2 jonai veikiant Ca2 siurbliui Ca2 ATPazei grazinami į sarkoplazminį tinkla Manoma kad Ca2 siurblys atplesia Ca2 jonus nuo baltymo parvalbumino kuris labai greitai sujungia tam tikra dalį Ca2 jonu issiskyrusiu is sarkoplazminio tinklo Sarkoplazmos laisvuju Ca2 koncentracijai sumazejus iki 10 7 mol l tropomiozinas uzblokuoja aktyviasias aktino vietas tarp raumenu giju miofibriliu esant pakankamai ATP raumuo atsipalaiduoja Veikiant Ca2 siurbliams Ca2 jonai sugrazinami į sarkoplazminio tinklo isilginius vamzdelius zr 1 2 pav ir galinese talpyklose surisami su baltymu kalsekvestrinu Dirbant Ca2 siurbliams tiesiogiai naudojama ATP energija pirmine aktyvioji pernasa Stingant ATP skersiniai miozino tilteliai isleika prisijunge prie aktino stipriosios jungties busenos nes susidaro rigoro kompleksas 1 4 pav 5 Del sios priezasties griauciu raumenims budingas pomirtinis sustingimas lot rigor mortis Griauciu raumens susitraukimo energetika Griauciu raumens susitraukimo ir atsipalaidavimo metu energija kuri gaunama ATP hidrolizes budu reikalinga Na K siurbliui Na K ATPazei apie 10 skersiniams miozino tilteliams sukibti su aktinu ir atsipalaiduoti nuo jo cikliniam darbui apie 60 Ca2 siurbliui Ca2 ATPazei apie 25 miozino lengvosioms grandinems fosforilinti apie 5 ATP atsargu lasteleje pakanka tik keliems raumens susitraukimams toliau ATP verciama is kreatinfosfato KP t y vyksta anaerobine ATP resinteze Raumens mechanika Raumenu susitraukimo tipai Skiriami sie pagrindiniai raumenu susitraukimo tipai izometrinis raumuo sukelia jega taciau jo ilgis nekinta ir dinaminis raumuo įgyja jega kintant jo ilgiui Dinaminis susitraukimo tipas skirstomas į koncentrinį raumens ilgis mazeja ir ekscentrinį ilgis dideja Atsizvelgiant į tai kaip kinta susitraukimo metu raumens ilgis ir jega koncentrinissusitraukimas skirstomas į izokinetinį sukamasis judesys sanaryje atliekamas vienodu greiciu ir izotoninį tai tik laboratorinemis salygomis rodomas susitraukimas kai raumuo susitraukia ir jo jega nekinta Net vieno judesio metu raumens susitraukimo tipai gali buti skirtingi pvz suolio metu stebimas ekscentrinis izometrinis ir koncentrinis susitraukimai Priklausomybe raumens jega ilgis Raumeniui panasiai kaip spyruoklei ir amortizatoriui budingas tamprumas ir klampumas Tai priklauso nuo nuosekliuju ir lygiagreciuju raumens elastiniu daliu kurias formuoja raumenines skaidulos sarkolema lasteles griauciai citoskeletas sarkoplazminio tinklo vamzdeliai miozino ir aktino siuleliai raumens jungiamojo audinio triju lygiu pleveles ir sausgysle Miozino ir aktino siuleliai formuoja aktyviaja raumens jegos didinimo dalį o visi kiti pasyviaja raumens priesinimosi jo ilgio kitimui dalį Sukamojo judesio jegos momentas kurį sudaro raumens jegos ir jegos peties sandauga kinta keiciant raumens ilgį ar sanario kampa Tai priklauso nuo siu veiksniu Sarkomero miozino ir aktino siuleliu aktyviojo raumens jegos sudedamosios dalies persidengimo Didziausia jega sukelia 2 2 2 3 mm ilgio sarkomerai nes tada susidaro daugiausia skersiniu miozino tilteliu prisijungianciu prie aktino 1 5 pav 2 Labai istempus gt 3 6 mm ar labai sumazejus ju ilgiui lt 1 65 mm sarkomeru sukeliama jega mazeja nes susidaro maziau aktyviu skersiniu miozino tilteliu 1 5 pav 1 ir 3 Raumens pasyviojo priesinimosi kuris atsiranda istempiant raumenį iki didesnio nei ramybes ilgio Raumens sukeliamos jegos peties t y trumpiausio nuotolio nuo atramos tasko iki jegos veikimo linijos Jis kinta keiciant sanariu kampa Sanario kampas ties kuriuo įgyjama didziausias jegos momentas ne visados sutampa su raumens ramybes ilgiu t y kintant raumens ilgiui kinta jegos momentas Raumenu susitraukimo tipo Raumens susitraukimo jega priklauso ne tik nuo raumens ilgio bet ir nuo jo kitimo tipo ilgejimo ar mazejimo bei kitimo greicio Didziausiaja jega raumuo įgyja ekscentrinio susitraukimo metu t y net apie du kartus didesne nei izometrinio susitraukimo Priklausomybe raumens susitraukimo greitis jega Priklausomumas tarp raumens susitraukimo didziausiojo greicio ir susitraukimo jegos yra hiperboles formos Didelį svorį raumuo gali pakelti tik mazu greiciu o didziausiasis susitraukimo greitis nustatomas kai raumuo susitraukia be jokio papildomo svorio Atliekant judesį labai greitai nespeja sukibti daug skersiniu miozino tilteliu su aktinu todel ir įgyjama jega yra labai maza Raumens susitraukimo galia yra lygi susitraukimo jegos ir greicio sandaugai arba atliktam darbui per laiko vieneta Raumeniui susitraukiant izometrinemis salygomis susitraukimo greitis lygus nuliui todel ir raumens darbas neatliekamas Raumuo pasiekia didziausia galia kai isorinis preisinimasis atitinka mazdaug trecdalį izometrines jegos Priklausomybe raumens susitraukimo jega laikas Raumens susitraukimo jega priklauso ne tik nuo keliamo svorio ar raumens ilgio bet ir nuo aktyvinimo trukmes kuri reikalinga Ca2 jonu koncentracijai didinti ir pasyviajam raumens priesinimuisi įveikti Raumenines skaidulos sarkolemos veikimo potencialas trunka 5 7 ms didziausias Ca2 jonu issiskyrimas pasiekiamas per 10 20 ms o raumens jega pradeda dideti tik po 20 30 ms nuo veikimo potencialo pradzios Tai slaptasis latentinis laikotarpis kuris tesiasi nuo sarkolemos depoliarizavimo iki raumens jegos didinimo pradzios Dirginant raumenį mazu dazniu kiekvienakart susitraukes raumuo visiskai atsipalaiduoja Toks susitraukimas vadinamas pavieniu vienkartiniu susitraukimu angl single twitch 1 6 pav A Dirginant raumenį didejanciu dazniu raumuo visiskai nespeja atsipalaiduoti Todel pavieniai raumens susitraukimai sumuojasi ir raumens susitraukimas įgauna dantytojo tetanuso o veliau lygiojo tetanuso formas 1 6 pav B Zmogui atliekant judesį raumenines jo skaidulos beveik visados susitraukia dantytuoju tetanusu taciau del raumeniniu skaidulu nesinchronisko sujaudinimo visas raumuo susitraukia lygiuoju tetanusu Aktyvinimo pradzioje judinamasis motorinis neuronas siuncia porinius impulsus tarp kuriu intervalas apie 10 ms Tada ypac dideja raumens susitraukimo greitis ir jega nes tai greitina raumens elastiniu daliu istempima ir Ca2 jonu koncentracijos didejima sarkoplazmoje Sis reiskinys vadinamas uzgriebimo angl catch fenomenu Raumeniui sukelus nekintama jega ir jį aktyvinant poriniu impulsu dideja ne tik raumens susitraukimo greitis ir jega bet raumens didinama jega islieka uzgriebiama tam tikra laiko tarpa Didinant raumens stimuliavimo elektra daznį nuo 1 Hz iki 100 Hz raumens susitraukimo jega dideja 1 6 pav Pasiekiama priklausomybe jega daznis kurios kreives forma nera tiese bet panasi į raides S forma staciausia kreives vieta yra tarp 10 30 Hz Kreives jega daznis forma priklauso nuo raumens istempimo ir jo busenos pvz nuovargio potenciacijos ir pan Esant didesniam raumens istempimui ir raumens potenciacijai zr 1 5 2 skyriu si kreive pasislenka į kaire Griauciu raumeniniu skaidulu tipai Remiantis fiziologinemis histologinemis ir biocheminemis ypatybemis raumenines griauciu skaidulos skirstomos į I IIA ir IIB tipus 1 1 lentele Sie raumeniniu skaidulu tipai priklauso atitinkamiems judinamuju motoriniu vienetu tipams Griauciu raumenu prisitaikymas adaptacija Raumenu įsidirbimas Raumenu įsidirbimui budingi du pagrindiniai mechanizmai raumenu medziagu apykaitos aktyvejimas ir temperaturos didejimas raumenu mechaniniu savybiu gerejimas Del siu poveikiu dideja veikimo potencialo sklidimo sarkolema greitis aktyveja ATP hidrolize mazeja raumens klampumas dideja tamprumas ir paslankumas greiteja raumens susitraukimas ir atsipalaidavimas mazeja raumens vargstamumas Pavyzdziui raumens temperaturai padidejus apie 3 C jo atsipalaidavimo greitis padideja apie 22 taciau didziausioji jega nepakinta o koju raumenu temperaturai padidejus nuo 30 4 C iki 38 5 C zmogaus staciojo suolio aukstis padideja apie 17 cm Įsidirbimo metu daznai atliekami raumens tempimo pratimai kurie pagerina aktino ir miozino siuleliu raumenu lasteliu griauciu ir jungiamojo audinio pleveliu tampruma Po sunkaus fizinio darbo daznai patariama atlikti tempimo pratimus Jie mazina raumens tonusa ir atpalaiduoja rigoro komplekso miozino skersinius tiltelius Daug kartu atliekant tempimo pratimus ilgeja jungiamasis raumens audinys sausgysle raumenu lasteles griauciu baltymai ir ramybes busenos sarkomero ilgis pvz po 10 letu raumens istempimu raumens sausgysles ilgis dideja apie 4 Raumenu potenciacija Nuo pirmosios raumens darbo sekundes nustatoma raumenu potenciacija aktyvacija kuri skiriasi nuo raumens įsidirbimo mechanizmu gereja nervo ir raumens sinapses pralaidumas dideja Na K siurblio aktyvumas dideja skersiniu miozino tilteliu sukibimo su aktinu silpnos busenos virsmo į stipria greitis kuris priklauso nuo reguliaciniu miozino lengvuju grandiniu fosforilinimo Todel po tetanusinio susitraukimo dideja pavienio raumens susitraukimo sukelto vienu elektriniu dirgikliu jega ir greitis Tai vadinama raumenu posttetanines potenciacijos fenomenu Nustatyta kad esant posttetaninei potenciacijai dideja tik mazu stimuliavimo dazniu 1 10 Hz sukelta jega Kitaip tariant del posttetanines potenciacijos raumens susitraukimo jega greitis ir galingumas padideja tik tada kai raumuo nera maksimaliai aktyvinamas Nustatyta kad del posttetanines potenciacijos padideja ne tik elektrostimuliavimo sukelta jega bet ir valingai atliekamo judesio jega greitis ir galia Pavyzdziui po 3 5 pritupimu naudojant 60 70 maksimalu apkrovimo svorį tada raumuo yra potencijuojamas dideja ejimo ekonomiskumas t y mazesnemis pastangomis einama tuo paciu tempu kaip ir pries potenciacija Raumenį aktyvinant ritmiskai ir mazu dazniu per 10 60 s jega pradeda pamazu laiptais dideti Sis reiskinys fiziologijoje vadinamas laiptu fenomenu Raumenu nuovargis Raumenu nuovargis raumenu susitraukimo jegos greicio ir galios bei atsipalaidavimo greicio mazejimas Raumenu nuovargio mechanizmai ATP hidrolizes ir resintezes greicio mazejimas metabolitu susikaupimas ADP neorganinio fosfato AMP ir kt acidoze pH sumazejimas raumenineje skaiduloje elektrinio signalo perdavimo nuo sarkolemos iki sarkoplazminio tinklo sutrikimas raumenu mechanikos sutrikimas sarkomeru raumenu lasteliu griauciu irimas Sie mechanizmai gali buti vieni su kitais susije pvz del acidozes mazeja ATP hidrolizes ir resintezes greitis Manoma kad pagrindine nuovargio mechanizmu paskirtis saugoti nuo sutrikimu sukeliamu sunkaus fizinio darbo raumens strukturas ir energetika Atsizvelgiant į atliekamo darbo savituma darbo intensyvuma trukme darbo ir poilsio santykį raumens susitraukimo tipa nuovargio mechanizmai gali pasireiksti tam tikrose raumenines skaidulos vietose nervo ir raumens sinapseje sarkolemoje T sistemoje jungtyje tarp T sistemos ir sarkoplazminio tinklo sarkoplazminio tinklo Ca2 kanaluose Ca2 siurblyje troponino ir tropomiozino komplekse miozino sukibimo su aktinu jungtyje sarkomeru ar raumenu lasteles griauciu mechanikoje Skiriamos raumenu nuovargio rusys Dideliu dazniu nuovargis angl high freguency fatigue atsiranda labai sunkiai bet trumpai dirbant ypac kai dirbama be poilsio pertraukeliu Del nervu ir raumens sinapses pralaidumo veikimo potencialo sklidimo T sistema ir skersiniu miozino tilteliu sukibimo su aktinu pablogejimo mazeja susitraukimo jega galia ir atsipalaidavimo greitis Raumuo greitai atsigauna po tokio darbo Pastebeta kad mazu stimuliavimo dazniu sukelta jega esant dideliu dazniu nuovargiui mazai pakinta Metabolinio nuovargio metu daugiausia sumazeja ATP hidrolizes ir resintezes greitis energiniu medziagu raumenyse ypac kreatinfosfato ir glikogeno mazeja raumens giju miofibriliu jautrumas Ca2 jonams Susikaupe metabolitai ypac neorganinis fosfatas ir ADP blokuoja skersiniu miozino tilteliu cikliska darba todel mazeja raumens susitraukimo jega ir greitis galia ir raumens atsipalaidavimo greitis Raumuo is sios busenos atsigauna leciau nei atsigauna po dideliu dazniu nuovargio Raumens atsipalaidavimo greitis nuovargio metu leteja todel gereja raumens susitraukimu sumavimasis į lygiojo tetanuso forma Si raumens busenos informacija aferentinemis nervinemis skaidulomis perduodama judinamiesiems motoriniams neuronams kurie mazina impulsavimo daznį Tai lemia veiksmingesnį ir ekonomiskesnį raumens susitraukima nuovargio metu Judinamuju motoriniu neuronu impulsavimo daznio prisitaikymas mazejimas prie raumens nuovargio vadinamas raumens ismintimi angl muscle wisdom Mazu dazniu nuovargis angl low freguency fatigue Del jo raumenyse blogeja impulso perdavimas nuo T sistemos iki sarkoplazminio tinklo Mazeja Ca2 issiskyrimo is sarkoplazminio tinklo greitis ir kiekis nors didziausia raumens susitraukimo jega ar greitis esant tai busenai gali buti maziau pakite Sios nuovargio busenos metu nemazeja energiniu medziagu ir metabolitu kuriu mazeja esant metaboliniam nuovargiui Raumuo is tos busenos gali atsigauti net per kelias dienas Mazu dazniu nuovargio metu ypac mazeja mazu stimuliavimo dazniu 1 20 Hz sukelta jega o dideliu stimuliavimo dazniu 50 100 Hz sukelta jega mazai pakinta Mechanine raumens pazaida Atliekant neįprastus ir sunkius fizinius pratimus raumenu nuovargis atsiranda del mechanines raumenu pazaidos angl muscle damage Is dalies gali suirti sarkomerai tam tikros miofibriles sarkoplazminis tinklas ar raumenu lasteles griauciu baltymai Mazeja raumens susitraukimo jega ir greitis Mechanine raumenu pazaida ypac ryskeja atliekant ekscentrinius fizinius pratimus pvz begant į nuokalne ar suoliu metu zemai pritupiant Po tokio fizinio kruvio praejus 24 48 valandoms jauciamas raumens skausmas Sis reiskinys vadinamas veluojanciuoju skausmu angl delayed onset muscle soreness Pagrindine sio raumens skausmo priezastis uzdegimo procesai kurie gali trukti 3 4 dienas Po kruvio praejus 24 48 val prasideda uzdegimo procesai ir suyra degraduoja baltymai aktinas miozino siuleliai ir lasteles griauciai stebimas raumenu susitraukimo jegos antrinis sumazejimas angl secondary decrease Kitaip tariant praejus 24 48 valandoms po fizinio kruvio sukeliancio mechanine raumenu pazaida raumenu susitraukimo jega yra sumazejusi daugiau nei is karto po kruvio Regeneraciniai raumens vyksmai gali trukti net iki 40 60 dienu Jie prasideda is karto po uzdegimo procesu Net po vienkartinio darbo sukeliancio mechanine pazaida ir veluojantįjį raumenu skausma raumuo apie 3 9 savaites kartais net iki 9 10 menesiu buna atsparesnis mechaninei pazaidai Tai kartotinio kruvio fenomenas angl repeated bout effect Viena is pagrindiniu sio fenomeno priezasciu yra siejama su sarkomeru daugejimu isilgai raumenines skaidulos Tokiomis salygomis atliekant fizinius pratimus silpnieji sarkomerai kuriu turi visos raumenines skaidulos patiria mazesne mechanine įtampa Raumenu darbingumas fiziniu kruviu ir atsigavimo metu priklauso nuo potenciacijos ir nuovargio saveikos Darbingumas yra juo didesnis juo mazesnis nuovargis ir juo didesne potenciacija Raumens imobilizavimas ir judejimas aktyvumo sumazejimas hipokinezija Kasdien mazejant raumenu susitraukimui pakinta ju struktura ir funkcija mazeja raumenu siuleliu miofilamentu mase blogeja nervinio signalo perdavimas sinapsese mazeja Na K ir Ca2 siurbliu blogeja raumens tamprumas mazeja galia dideja nuovargis Nejudancio imobilizuoto raumens mase per 3 4 savaites gali sumazeti apie 20 50 Nustatyta kad daugiausia atrofuojasi letosios raumenines skaidulos I tipo Todel nejudrumo imobilizacijos ar judejimo aktyvumo sumazejimo hipokinezijos atvejais didziausias raumens susitraukimo greitis gali net padideti o maksimali jega mazeja Neistemptam raumeniui nejudant sarkomeru sumazeja o istemptam raumeniui nejudant padaugeja Raumens augimas vystymasis ir senejimas Raumenims augant ir vystantis dideja ju mase Naujagimio kuno raumenys sudaro 25 o suaugusiu zmoniu apie 40 kuno mases Raumenu augima ir vystymasi reguliuoja hormonai testosteronas augimo hormonas skydliaukes hormonai nervine aktyvacija ir mechaniniai raumens dirgikliai Paauglystes metu berniukams apie 10 kartu padidejusi testosterono gamyba skatina raumenu hipertrofija Raumens hipertrofija pasireiskia raumenines skaidulos baltymu miozino ir aktino siuleliu sarkoplazminio tinklo mitochondriju lasteles griauciu ir kt daugejimu Be to raumuo pailgeja nes daugeja sarkomeru Raumenims augant ir vystantis keiciasi baltymu izoformu kokybe pvz intensyvaus lytinio brendimo metu apie 12 14 metu amziaus raumenyse ypac daugeja greituju sarkoplazminio tinklo baltymu ir galutinai diferencijuojasi skirtingo tipo raumenines skaidulos Todel greiteja raumenu susitraukimas ir atsipalaidavimas gereja ju prisitaikymas prie tam tikro tipo fizinio darbo Senejant atsiranda strukturiniai ir funkciniai raumenu pokyciai mazeja raumeniniu skaidulu raumenines skaidulos mase sarkomeru skaicius ju ilgis sarkoplazminio tinklo tankis Ca2 siurbliu skaicius Mazeja viso raumens mase raumens hipotrofija dideja jungiamojo audinio mase todel blogeja raumens tamprumas mazeja greitojo susitraukimo II tipo raumeniniu skaidulu o dideja letojo susitraukimo I tipo raumeniniu skaidulu mazeja raumens jega jo susitraukimo ir atsipalaidavimo greitis Apibendrinimas Pagrindinis griauciu raumens strukturos vienetas yra raumenine skaidula Vienoje raumenineje skaiduloje yra nuo keliu simtu iki keliu tukstanciu raumeniniu giju miofibriliu kurios susideda is aktino ir miozino siuleliu miofilamentu Raumenu gijos miofibriles dalis esanti tarp Z liniju vadinama sarkomeru kuris yra maziausias griauciu raumenu strukturos vienetas Raumenines lasteles griaucius citoskeleta sudaro baltymai titinas nebulinas ir kiti kurie sukuria tinkamas mechanines salygas skaiduloms susitraukti Raumens susitraukima sukelia elektrinis impulsas veikimo potencialas Jis plisdamas skersiniu vamzdeliu T sistema membrana aktyvina elektrinius Ca2 kanalus kurie jungia T sistema su sarkoplazminio tinklo galinemis talpyklomis kaupianciomis Ca2 jonus Atsidarius sarkoplazminio tinklo Ca2 kanalams Ca2 jonai issiskiria is sarkoplazminio tinklo ir labai padidina laisvuju Ca2 jonu koncentracija sarkoplazmoje Padidejus Ca2 jonu koncentracijai troponinas C prijungia Ca2 jonus ir įvyksta troponino tropomiozino komplekso konformaciniai pokyciai Jie atidengia aktino siuleliuose esancius aktyviuosius centrus prijungiancius miozino galvute Susidaro aktyvieji skersiniai miozino tilteliai Raumens susitraukimas vyksta slystamuju siuleliu filamentu mechanizmu t y skersiniai miozino tilteliai sukimba su aktino siulais ir sukamaisiais rotaciniais judesiais traukia juos sarkomero vidurio link todel trumpeja sarkomerai ir raumenine skaidula Skersiniai miozino tilteliai cikliskai prisijungia prie aktino ir atsijungia nuo jo Siam ciklui reikalinga ATP energija kurios stingant susidaro patvarus aktino ir miozino junginys rigoro kompleksas sukeliantis raumenu sustingima Raumuo atsipalaiduoja sumazejus laisvuju Ca2 jonu koncentracijai sarkoplazmoje veikiant Ca2 siurbliui Ca2 ATPazei kuris tiesiogiai naudoja ATP energija ir grazina Ca2 jonus į sarkoplazminį tinkla Raumens skaidulos susitraukimo jega priklauso nuo jos ilgio susitraukimo greicio ir aktyvinimo dydzio pvz elektrostimuliavimo daznio Skiriamos raumenu nuovargio rusys dideliu dazniu metabolinis mazu dazniu ir nuovargis sukeliamas mechanines raumenu pazaidos del kurios atsiranda veluojantysis raumenu skausmas Raumens struktura ir funkcija priklauso nuo augimo brendimo senejimo ir fizinio aktyvumo dydzio pvz imobilizavimo hipokinezijos

Naujausi straipsniai
  • Liepa 23, 2025

    Martin Perveinis

  • Liepa 23, 2025

    Martin Garrix

  • Liepa 23, 2025

    Martin Opic

  • Liepa 23, 2025

    Marquis de Sade

  • Liepa 23, 2025

    Mars Climate Orbiter

www.NiNa.Az - Studija

    Susisiekite
    Kalbos
    Susisiekite su mumis
    DMCA Sitemap
    © 2019 nina.az - Visos teisės saugomos.
    Autorių teisės: Dadash Mammadov
    Nemokama svetainė, kurioje galima dalytis duomenimis ir failais iš viso pasaulio.
    Viršuje