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肌肉动力学性质 肌肉除了具有一般软组织材料力学性质以外,还具有其独特的性质——主动收缩产生主动张力。 肌肉分为三类:骨骼肌、心肌、平滑肌。这三类肌肉组织组成要素相同,收缩的生化机理也相似。但结构、功能及力学性质有很大差别。 第一节 骨骼肌特点、构成及收缩原理 骨骼肌基本构造 平行排列之肌束构成 肌束包含平行排列的肌纤维(基本单位),是细胞,含有多个细胞核,肌原纤维(d = 10-60微米,长数毫米至数厘米,有时长30厘米) 肌原纤维的构成 粗肌丝:由肌球或称肌凝蛋白组成,其头部有一膨大部--横桥:①能与细肌丝上的结合位点发生可逆性结合;②具有ATP酶的作用,与结合位点结合后,分解ATP提供横桥扭动(肌丝滑行)和作功的能量。 细肌丝: 肌动蛋白:表面有与横桥结合的位点,静息时被原肌球蛋白掩盖; 原肌球蛋白:静息时掩盖横桥结合位点; 肌钙蛋白:与Ca2+结合变构后,使原肌球蛋白位移,暴露出结合位点。 肌原纤维 肌肉的纤维滑移理论 松弛时:头部匍匐 受刺激:头部凸起 第二节 Hill方程 上世纪 30 年代, Hill 的经典性的工作,奠定了骨骼肌力学的基础.他取青蛙的缝匠肌为试样,两端夹紧,保持长度为 L 0.以足够高的频率和电压加电刺激,使挛缩产生张力 T0.然后将肌肉的一端松开,使其张力降为 T ( T T0),则肌肉纤维以速度 v 缩短. Hill 不仅测定 T 、 v 与 T 的关系,还测定了肌肉缩短时产生的热量,以及维持挛缩状态所需的热量. Hill 方程表明:在挛缩状态下,单位时间内从化学反应获得的机械能是常量.从力学观点来看, Hill 方程描述了骨骼肌收缩时的力一速度关系. Hill 方程可写成如下形式: 或 第三节 Hill三元素模型 1. 收缩元,代表可以相对滑动的肌浆球蛋白和肌动蛋白纤维丝,其张力与它们之间的横桥数目有关.松弛状态下,张力为零; 2 .串联弹性元,它表示肌浆球蛋白纤维、肌动蛋白纤维、横桥、z线以及结缔组织的固有弹性,设它是完全弹性体; 3 .并联弹性元,它表示静息状态下肌肉的力学性质. Hill 模型的发展状况 几十年来的实践表明,对于骨骼肌的性质来说, Hill 方程和 Hill 模型仍然是一种良好的近似.而且,到目前为止,这也是唯一可操作的模型.从实际应用的需要来看,对于骨骼肌来说,当务之急不在于新的、更完善的理论的探索和更完备的本构关系的寻求,而在于肌肉(肌群)力的在体无创监测方法的研究,这无论对于骨和关节的受力分析、骨折的治疗的方法选择和参数优化,以及运动生物力学等都有重大的实用意义.在这方面,Hill 模型理论有可能发挥它的独特的作用. 骨骼肌的解剖结构 与骨骼肌相比心肌的特点 时刻不能缺氧 节律性强,不允许挛缩(不能处于强直状态) 松弛状态心肌静息张力具有重要性 心肌长度工作范围有限 未受刺激时心肌力学性质 心肌瞬时张力和伸长比有下列关系 对心肌一定的应变率进行循环加载和卸载时,应力-应变曲线稳定显示滞后环 第五节 平滑肌的力学性质 平滑肌的主动张力和被动张力 骨骼肌未激活状态下被动张力可忽略不计 心肌的被动张力不可忽略,但是一般比主动张力小。 平滑肌的被动张力要大得多,甚至可以等于或大于主动张力。 * 在电刺激或 化学刺激下 骨骼肌收缩 产生张力。 其最大特点 是刺激频率 越高,产生 张力越大 另一特点:在松弛态下应力很小,可忽略不计 一、骨骼肌细胞(skeletal muscle) 形态:长圆柱形 LM结构:肌核多个,位于肌膜下;肌质中含大量与细胞长轴平行的肌原纤维(myofibril),有横纹 相邻两条Z线之间的一段肌原纤维称为肌节 明带(I带) Z 线 暗带(A带) H带 M线 EM结构: 1、肌原纤维 2、肌膜:横小管(transverse tubule),又称T小管 可将肌膜的兴奋迅速同步地传导至肌纤维内部 3、肌质网 结构:是肌纤维内高度发达的滑面内质网,形成 纵小管(longitudinal tubule) ,又称L小管; 终池 (terminal cisternae);三联体(triad ) 功能:浓缩、储存、释放Ca2+ 肌丝的分子结构 粗肌丝:由许多肌球蛋白(myosin)分子按特定规律排列而成
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