教学目的与要求1、了解骨骼肌的细微结构;掌握细胞的生物.ppt

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教学目的与要求1、了解骨骼肌的细微结构;掌握细胞的生物

教学目的与要求 1、了解骨骼肌的细微结构;掌握细胞的生物电现象 2、了解肌丝滑行学说;掌握肌肉收缩过程 3、掌握肌肉的三种收缩形式 4、了解不同类型肌纤维与运动能力的关系;掌握两类肌纤维的形态、代谢及功能特征 教学重点与难点 1、静息电位与动作电位的产生原因 2、肌肉收缩过程 3、不同的肌肉收缩形式对体育运动实践的意义 4、两类肌纤维的形态、代谢及功能特征,以及与运动能力的关系 弹性成分的作用: (1)助力作用; 例:立定三级跳预摆;投掷的超越器械动作。 (2)缓冲作用; 例:落地缓冲。 (一)缩短收缩(向心收缩) (二)拉长收缩(离心收缩) (三)等长收缩 二、 肌肉的工作形式 继续 当肌肉收缩时所产生的张力大于外加阻力(负荷)时,肌肉缩短,牵拉其附着的骨杠杆做向心运动,这种收缩叫缩短收缩。 (一)缩短收缩(向心收缩) 1、等张收缩:(图一) 2、等动收缩:(图二) 返回 作用: 实现各种加速运动和位移运动 做功: 正功 例:高抬腿、屈肘、挥臂 图一 等张收缩时,肌肉产生的张力随关节角度而变化 返回 * 一、肌肉的物理特性: 伸展性 弹性 粘滞性 二、肌肉的生理特性 兴奋性 收缩性 继续 链接 返回 一、肌纤维的微细结构 (一)肌原纤维和肌小节 (二)肌管系统 二、肌肉的生理特性 (一)肌肉的兴奋性 (二)肌肉的收缩性 继续 一、肌纤维的微细结构 (一)肌原纤维和肌小节(图一) (二)肌管系统(图二) 横管(T管) (肌浆网) 纵管(L管) 2、细肌丝 1、粗肌丝 肌球蛋白(肌凝蛋白) 肌动蛋白(肌纤蛋白) 原肌球蛋白(原肌凝蛋白) 肌钙蛋白(原宁蛋白) 收缩蛋白 调节蛋白 肌管系统 返回 肌原纤维的排列 H带 A带 I带 Z线 M线 (明带) 暗带 (图一) 返回 (图二 肌管系统示意图) 继续 肌浆网 网状纤维 基膜 肌膜 肌原纤维 M线 Z线 横管 肌浆网(纵小管) 终池 三联体 由滑面内质网构成,调节肌浆Ca2+浓度 图四 骨骼肌纤维超微结构立体模式图 返回 1、粗肌丝 肌球蛋白 主干 M线 Z线 横桥 横桥特点 1)有两个结合位点 肌动蛋白结合位点 ATP结合位点 2)有两个活动关节 3)有ATP酶活性 A活动点 B活动点 A—结合细丝 B—向M线摆动 返回 2、细肌丝 肌动蛋白 60%,双螺旋体结构,构成细丝主干,有与横桥结合位点 原肌球蛋白 双螺旋体结构,位于肌动蛋白双螺旋沟沿,覆盖肌动蛋白上的结合位点。一但移位,可暴露肌动蛋白结合位点。 肌动蛋白 原肌球蛋白 肌钙蛋白 肌钙蛋白 能与Ca++成可逆性结合,以调节原肌球蛋白的位置。 返回 Ca++ 结合位点暴露 二、肌肉的生理特性 (一)肌肉的兴奋性 1、兴奋性的概念: (1)刺激:能引起机体反应的各种环境变化。 (2)反应:指刺激所引起机体功能活动或生化过程 的改变。 (3)兴奋性:生物体具有对刺激产生反应的能力。 继续 2、细胞的生物电现象: (1)静息电位: ① 静息电位的测定和概念: 静息电位:细胞未受到刺激时存在于细胞膜内、外 两侧的电位差。 极化状态:细胞安静时,膜内、外电位稳定于某 一数值的这种状态。 继续 静息电位与动作电位的测定 +30mv 刺激 -90mv 返回 继续 ② 静息电位的成因: a、细胞膜内外离子分布: 细胞膜外:Na+,Cl- 细胞膜内:K+,A-(蛋白质、有机物离子) b、细胞膜内外存在着巨大的浓度差是离子运动的原因: Na+、Cl-膜外膜内,K+、A-膜内膜外 c、细胞膜具有选择通透性: 安静时细胞膜对K+的通透性大,而对Na+、Cl-和A-基本不通透。 继续 d、由于b、c的原因,造成少量K+通过细胞膜扩散到膜外,而Na+、 Cl-、A-不通透则仍留在原处,结果,膜外就有较多的正离子,膜内就有较多的负离子,于是就形成了膜外带正电,膜内带负电的静息电位。 e、当K+外流的力量与阻止K+外流的力量相等时,K+不再向外扩散,膜内外的电位差就稳定于某一固定的数值,即静息电位。 继续 (2) 动作电位: ① 动作电位的概念与波形: 概念:当细胞受刺激时,在静息电位的基础上可 发生一次扩布性的电位变化,这种电位变 化称动作电位. 继续 动作电位波形 继续 动作电位的波形 (峰电位) 上升支 去极化: 反极化: 下降支(复极化) : +30mv -90mv 0mv 0mv +30mv -90mv 继续 ② 动作电位的成因: b 细

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