Двигательная система. Мышечное сокращение презентация

Содержание


Презентации» Биология» Двигательная система. Мышечное сокращение
Общий план организации двигательных системОбщий план организации двигательных системОбщий план организации двигательных системРоль спинного мозга в регуляции мышечного тонуса и двигательной активности  Рефлексы спинного мозга (спинальные рефлексы): 
 1. Сухожильные рефлексы. Данные рефлексыСтвол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их рольСтвол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их рольСтвол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их рольСтвол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их рольВиды мышечной тканиПоперечнополосатая скелетная мышечная ткань
 Имеет поперечнополосатую исчерченность, прикрепляется к скелету, приводитПоперечнополосатая сердечная мышца (миокард) 
 входит в состав сердечной стенки, имеетГладкая мышечная ткань 
 входит в состав стенок внутренних органов, кровеносныхМышечная ткань
 Деятельность поперечнополосатой скелетной мышечной ткани подчиняется воле человека, вСкелетные мышечные волокна
 Красные мышечные волокна содержат большое количество митохондрий иСкелетные мышечные волокна
 Белые мышечные волокна сокращаются с большой силой, однакоВиды мышечной тканиФункциональная организация скелетных мышцФункциональная организация скелетных мышц
  а – мышечное волокно, 
 бСтроение мышечного волокна
 Сарколемма 
 Саркоплазма (здесь расположены клеточные органеллы (ядра,Строение мышечного волокна
 Структурным элементом мышечного волокна является миофибрилла. 
 ВСтроение миофибриллы
 Темные диски А (анизотропные, двоякопреломляющие лучи света), разделены светлойМышечные белки
 Актин
 Миозин
 Тропонин
 ТропомиозинФункциональная организация скелетных мышцФункциональная организация скелетных мышцМиозин
 120°
 45 °
 Гребковые движенияМеханизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращенияМеханизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращенияМеханизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращенияМеханизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращенияМеханизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращенияКонтрактура
 Длительное, стойкое мышечное сокращение.
  После тетанического сокращения наблюдается кратковременнаяЭнергетика мышечного сокращения
 АТФ
 Креатинфосфат (взаимодействие АДФ и креатинфосфата с образованиемЭнергетика мышечного сокращения
 при расщеплении 1 моля АТФ выделяется 10 ккалРежимы и виды сокращения мышцРежимы и виды сокращения мышцСокращение гладких мышц
 Ионы Са2+ поступает в цитоплазму миоцита из СРСокращение гладких мышц



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:

Слайд 3
Описание слайда:
Общий план организации двигательных систем

Слайд 4
Описание слайда:
Общий план организации двигательных систем

Слайд 5
Описание слайда:
Общий план организации двигательных систем

Слайд 6
Описание слайда:
Роль спинного мозга в регуляции мышечного тонуса и двигательной активности   В спинном мозге расположены: − центр диафрагмального нерва (3 − 4 шейные сегменты); − центры мускулатуры верхних конечностей (5 − 8 шейные сегменты); − центры мускулатуры груди, живота и спины (сегменты грудного отдела); − центры мускулатуры нижних конечностей (поясничное утолщение); − вегетативные центры (сегменты грудопоясничного и крестцового отделов).

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:
Рефлексы спинного мозга (спинальные рефлексы): 1. Сухожильные рефлексы. Данные рефлексы возникают после нанесения удара молоточком по сухожилию, в результате чего мышца, прикрепленная к данному сухожилию, растягивается, в проприорецепторах возникает импульс (потенциал действия), который идет к спинному мозгу, от него – к мышце, вызывая ее сокращение. В клинической практике используются такие сухожильные рефлексы, как коленный рефлекс, ахиллов рефлекс, локтевой рефлекс; при этом клиническое значение имеет разница между силой рефлекса с правой и левой стороны тела. От слова «tendon» – сухожилие, данные рефлексы называют Т-рефлексами. Если на афферентные волокна оказывать электрическое раздражение, то будет наблюдаться Н-рефлекс (по имени Р. Hoffmann).

Слайд 9
Описание слайда:

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:

Слайд 13
Описание слайда:

Слайд 14
Описание слайда:

Слайд 15
Описание слайда:
Ствол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их роль в регуляции движений и мышечного тонуса

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:

Слайд 18
Описание слайда:
Ствол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их роль в регуляции движений и мышечного тонуса

Слайд 19
Описание слайда:

Слайд 20
Описание слайда:
Ствол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их роль в регуляции движений и мышечного тонуса

Слайд 21
Описание слайда:

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:
Ствол мозга, мозжечок, базальные ганглии, кора больших полушарий и их роль в регуляции движений и мышечного тонуса

Слайд 24
Описание слайда:
Виды мышечной ткани

Слайд 25
Описание слайда:
Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань Имеет поперечнополосатую исчерченность, прикрепляется к скелету, приводит его в движение, а также способствует поддержанию равновесия тела в пространстве и является источником тепла. Может сокращаться быстро, со значительной силой. Поперечнополосатая скелетная мышца состоит из поперечно-исчерченных мышечных волокон, которые представляют собой многоядерные клетки (100 – 200 ядер).

Слайд 26
Описание слайда:
Поперечнополосатая сердечная мышца (миокард) входит в состав сердечной стенки, имеет поперечнополосатую исчерченность, также способна к быстрому сокращению с большой силой. состоит из мышечных клеток (одноядерных) – кардиомиоцитов, формирующих сетчатое образованию, что способствует быстрому проведению возбуждения по мышце.

Слайд 27
Описание слайда:
Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов, кровеносных сосудов, дыхательных путей, выводных протоков желез внешней секреции, имеет продольную исчерченность. практически непрерывно сокращается, однако с довольно низкой скоростью, то есть, способна к длительному, медленному тоническому сокращению. растяжение волокон вызывает быстрое сокращение ткани (такое явление называется перистальтикой), это способствует продвижению содержимого внутренних органов (например, перистальтика кишечника). структурной единицей гладкой мускулатуры является одноядерная клетка – миоцит.

Слайд 28
Описание слайда:
Мышечная ткань Деятельность поперечнополосатой скелетной мышечной ткани подчиняется воле человека, в отличие от гладкой и поперечнополосатой сердечной мышечной ткани, деятельность которых является непроизвольной

Слайд 29
Описание слайда:
Скелетные мышечные волокна Красные мышечные волокна содержат большое количество митохондрий и миоглобина (белка, выполняющего функцию переноса кислорода), в связи с чем способны сокращаться в течение длительного времени но с низкой силой сокращения (примером являются мышцы спины, мышцы шеи, поддерживающие нижнюю челюсть, мышцы, участвующие в поддержании позы). Это так называемые тонические, плохо возбудимые волокна, с низкой амплитудой, низкой утомляемостью и аэробной энергетикой, они расположены в глубине мышц.

Слайд 30
Описание слайда:
Скелетные мышечные волокна Белые мышечные волокна сокращаются с большой силой, однако в течение короткого промежутка времени, так как быстро утомляются (причиной является меньшее, по сравнению с красными волокнами, количество митохондрий и миоглобина). Данные волокна называются фазическими, легко возбудимыми, с анаэробной энергетикой и располагаются на поверхности мышц.

Слайд 31
Описание слайда:
Виды мышечной ткани

Слайд 32
Описание слайда:
Функциональная организация скелетных мышц

Слайд 33
Описание слайда:
Функциональная организация скелетных мышц а – мышечное волокно, б – участок миофибриллы, в – микрофиламенты

Слайд 34
Описание слайда:
Строение мышечного волокна Сарколемма Саркоплазма (здесь расположены клеточные органеллы (ядра, митохондрии, саркоплазматический ретикулум, рибосомы, миофибриллы). Т-трубочки (поперечные трубочки, Т-система). Продольные трубочки и терминальные (концевые) цистерны, являющиеся депо ионов Са2+. Белок кальсеквестрин связывает ионы Са2+ в терминальных цистернах саркоплазматического ретикулума.

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:
Строение мышечного волокна Структурным элементом мышечного волокна является миофибрилла. В состав миофибриллы входят микрофиламенты, состоящие из белков: актина и миозина. Полимеризованные нити актина и миозина объединяются понятием протофибрилла.

Слайд 37
Описание слайда:
Строение миофибриллы Темные диски А (анизотропные, двоякопреломляющие лучи света), разделены светлой полосой Н; Светлые диски I (изотропные, однопреломляющие световые лучи) разделены полосой Z. Структурно-функциональной единицей миофибриллы является саркомер – участок миофибриллы между двумя линиями Z

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:
Мышечные белки Актин Миозин Тропонин Тропомиозин

Слайд 40
Описание слайда:
Функциональная организация скелетных мышц

Слайд 41
Описание слайда:
Функциональная организация скелетных мышц

Слайд 42
Описание слайда:
Миозин 120° 45 ° Гребковые движения

Слайд 43
Описание слайда:
Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращения

Слайд 44
Описание слайда:
Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращения

Слайд 45
Описание слайда:
Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращения

Слайд 46
Описание слайда:
Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращения

Слайд 47
Описание слайда:
Механизмы сокращения и расслабления мышечного волокна. Энергетика мышечного сокращения

Слайд 48
Описание слайда:
Контрактура Длительное, стойкое мышечное сокращение. После тетанического сокращения наблюдается кратковременная контрактура (причиной является наличие в саркоплазме высоких концентраций ионов Са2+, отсутствие АТФ). В результате воздействия ядов, либо в случае нарушения обменных процессов наблюдается длительная контрактура.

Слайд 49
Описание слайда:
Энергетика мышечного сокращения АТФ Креатинфосфат (взаимодействие АДФ и креатинфосфата с образованием АТФ и креатина) Анаэробный гликолиз Аэробные реакции окисления углеводов и жиров

Слайд 50
Описание слайда:
Энергетика мышечного сокращения при расщеплении 1 моля АТФ выделяется 10 ккал энергии, 1 моля креатинфосфата – 10,5 ккал энергии, 1 моля глюкозы – около 700 ккал энергии, 1 моля жиров 2400 ккал энергии

Слайд 51
Описание слайда:
Режимы и виды сокращения мышц

Слайд 52
Описание слайда:
Режимы и виды сокращения мышц

Слайд 53
Описание слайда:

Слайд 54
Описание слайда:
Сокращение гладких мышц Ионы Са2+ поступает в цитоплазму миоцита из СР и межклеточного пространства. Кальмодулин, содержащий четыре Са-связывающих центра Фермент миозина – “киназа легких цепей миозина” (КЛЦМ).

Слайд 55
Описание слайда:
Сокращение гладких мышц


Скачать презентацию на тему Двигательная система. Мышечное сокращение можно ниже:

Похожие презентации