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运动系统
【运动系统】由骨(杠杆作用)、关节(运动的枢纽)和骨骼肌(动力器官,特性:伸展性、弹性、粘滞性)组成。
骨骼肌的化学成分及物理性质
A.有机质:骨胶原纤维束和粘多糖蛋白——构成支架,赋予骨的弹性和韧性。
B.无机质:碱性磷酸钙——赋予骨硬度和脆性
【单收缩】三个时期——潜伏期、收缩期、舒张期
【强直收缩】肌肉因连续刺激发生的持续缩短状态。
前负荷或肌肉初长度对肌肉收缩的影响——长度-张力曲线(前负荷可使肌肉被拉长(初长度)。在一定范围内,初长度越长,肌肉收缩时产生张力越大)
肌肉后负荷对肌肉收缩的影响——张力(力量)- 速度曲线(后负荷和肌肉收缩速度呈反比)
【骨骼肌收缩形式 (根据收缩时肌肉的张力和长度变化)】
工作形式 肌肉长度的变化 外力与肌张力 在运动中的作用 肌肉做功 能量供给率 肌肉酸痛 向心 缩短 外力﹤肌张力 加速 + ↑ 最不明显 离心
拉长 外力﹥肌张力 减速 - ↓ 最明显 等长
不变 外力 = 肌张力 固定 未 ﹤向心 其次 向心收缩分类 等张收缩:: 指肌肉收缩时张力不变,长度改变的收缩
等动收缩 :指在整个关节运动范围内肌肉以恒定的速度进行最大收缩。
【运动单位】指一个α运动神经元和其所支配的全部肌纤维。
神经系统
【定义】机体中把不同细胞、组织和器官的活动统一协调起来的一整套快速调节机构
【主要功能】 ①控制和调节其他系统的活动,使机体成为一个有机的整体
②维持机体与外环境间的统一。
【灰质】中枢神经系统内神经元胞体及其树突聚集的部位,大脑和小脑表面的灰质层称皮层
【白质】中枢神经系统内神经纤维聚集的部位,大脑和小脑的白质位于皮层深面称髓质
【神经束】(纤维束或传导束)功能相同、起止点基本相同的神经纤维的集合。
【神经核】在中枢神经系统内,除皮层外的其他部位,功能相同的神经元胞体集合在一起形成的核团。
【神经节】在周围神经系统,形态和功能相似的神经元胞体聚集成团。
神经系统的进化 (神经分布经历:分散——辐射对称——双侧对称)
【兴奋与兴奋性】
兴奋:就是指产生了动作电位,或者说产生了动作电位才是兴奋。
兴奋性:可兴奋组织在受刺激时产生生物电(动作电位)的能力。
【冲动/动作电位】快速、可传导的生物电变化
【刺激与反应】
刺激:引起机体活的细胞、组织活动状态发生改变的任何环境因子,如机械、 化学、电刺激等。总而言之,就是细胞和组织所处的内外环境的变化。
反应:可兴奋组织或细胞对刺激所发生的应答。抑制性or兴奋性
【引起兴奋的条件(刺激的三要素)】
⑴ 刺激强度
阈强度:刚能引起组织兴奋的临界刺激强度。
阈刺激:达到阈强度的刺激才是有效刺激。
⑵ 刺激作用时间
⑶ 强度变化率
【静息电位RP(跨膜静息电位)】细胞在没受外来刺激时,细胞膜内外侧所存在的电位差
在静息状态下,细胞膜内K+的高浓度和安静时膜主要对K+的通透性,是大多数细胞产生和维持静息电位的主要原因。(K+的平衡电位)
膜主要对K+通透
↓细胞内外K+势能差
↓K+经通道易化扩散
↓扩散出的K+形成阻碍K+继续扩散的电场力
↓K+的浓度差动力和电场力阻力平衡
产生的机制
1.生物电活动的基础:钠泵活动造成膜内外离子不均衡分布:胞外[Na+]胞内[Na+],胞内[K+]胞外[K+]
2.离子扩散与离子平衡电位:
①扩散驱动力:浓度差和电位差
②膜通透性:安静状态下,膜主要对K+通透
③扩散平衡:电位差=浓度差,驱动力=0
备注:RP相当于EK,但实测值总是小于Nernst公式的计算值,原因是静息时,细胞膜对Na+等离子也存在一定的通透性
影响RP因素:
①胞内、外的[K+]:
∵[K+]o与 [K+] i的差值决定EK,
∴ [K+]o ↑ → EK ↓
②膜对K+、Na+通透性:
K+的通透性↑,则RP↑,更趋向于EK
Na+的通透性↑,则RP↓,更趋向于ENa
③ Na+-K+泵的活动水平
【膜的极化】指静息电位存在时膜两侧所保持的内负外正状态
超极化:静息时膜内外电位差的数值向膜内负值大的方向变化
去极化:膜内电位向负值减小的方向变化
复极化:细胞先发生去极化,然后再向
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