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医药-骨骼肌、心肌跟平滑肌细胞生理
有三种不同类型的肌细胞:骨骼肌、平滑肌、心肌 按形态分类: 横纹肌——骨骼肌和心肌 非横纹肌——平滑肌 按神经支配的性质和功能分类: 随意肌——骨骼肌 非随意肌——心肌和平滑肌 第一节 骨骼肌生理 骨骼肌是机体最大的组织,接受神经纤维的支配,因而能将神经信号转变为肌细胞的收缩。过程涉及电信号——化学信号——电信号间的转换,最后表现为骨骼肌收缩。 一、骨骼肌的超微结构 骨骼肌由大量成束的肌纤维组成,每条肌纤维就是一个肌细胞,骨骼肌纤维呈长圆柱形,直径10-100μm,是多核细胞,其最主要的形态结构特征是含有大量的肌原纤维,每条肌原纤维被肌管围绕。 (三) 肌长-肌张力关系 肌肉遇到的负荷有两种: 最适前负荷 最适长度:产生最大等长收缩肌张力时的肌长。 四、骨骼肌的分类 (一)根据骨骼肌纤维分解ATP的速率来分: 快肌:ATP活性高 慢肌:ATP活性低 (二)根据结合ATP酶的类型来分 氧化型:线粒体多,氧化磷酸化能力强 红肌纤维 糖解型:线粒体少,糖解酶和糖原贮存多 白肌纤维 三种类型的纤维 慢氧化肌纤维(Ⅰ) 快氧化肌纤维(Ⅱa) 快糖解肌纤维(Ⅱb) 第二节 平滑肌生理 非横纹肌、不随意肌 一、平滑肌的结构 1.呈长梭形,直径不等,无分支。 2.单核,椭圆形或杆状,居中。 3.无横纹。 平滑肌纤维的超微结构特点 1、无横小管,可见肌膜凹 陷形成的小凹; 2、肌纤维内无肌原纤维,可见致密体、中间丝、粗肌丝和细肌丝; 3、相邻肌纤维之间有缝隙连接。 二、平滑肌的电活动 平滑肌动作电位的发生以来于Ca2+,而不是Na+,除极化开放的电压门控的Ca2+通道。 起搏点电位和慢波电位 起搏点电位:膜自动除极化达到阈电位的膜电位变化,一旦产生,便会传遍合胞体细胞,并引起收缩(肌源性收缩) 慢波电位:膜自动周期性交替发生超极化和复极化电位的波动 (二)多单位平滑肌和神经元性活动 多单位平滑肌:由多个分离的、功能上相互独立的单位组成,每个单位都需受到刺激才能收缩,属于神经源性活动,与骨骼肌不同的是它受自主神经支配,主要存在于大血管的管壁、气管、眼肌和毛囊基部等。 三、平滑肌的收缩 Ca2+影响肌球蛋白,收缩活动受肌球蛋白的调节。 (一)收缩机制 1、4个Ca2+与钙调蛋白结合形成复合体 2、钙调蛋白复合体与肌球蛋白轻链激酶(MLCK)结合(激活) 3、激活的MLCK利用ATP肌球蛋白轻链磷酸化 4、磷酸化的横桥被激活,与激动蛋白结合 (二)钙离子浓度的调节 细胞外Ca2+是启动平滑肌收缩的主要来源 第三节 心肌生理 横纹肌 非随意肌 三、心肌细胞的动作电位 快反应动作电位:房室肌细胞和特殊传导组织中。 慢反应动作电位:窦房结处 三、心肌的收缩 钙离子移动的机制:必须有外援Ca2+供给和启动 心肌的主动张力和被动张力 心肌中,有titin蛋白,使得肌节在很短时其被动张力已开始缓慢上升,对心肌的过度牵拉有保护作用。 骨骼肌:肌节在1.8-2.6μm张力变化平缓 心肌:主动张力形成一个较陡的峰 (一)单位平滑肌和自发电活动电位 单位平滑肌:能产生自发动作电位,无恒定的静息膜电位,主要存在于腔器官壁和内脏器官中,如消化道、呼吸道、生殖器官等。 大多平滑肌中,这两种平滑肌的特性是共同存在的 一、心肌光镜结构特点 1.短圆柱形, 有分支。 2.单核, 位于细胞中央。 3.周期性横纹。 4.有闰盘。 5.有肌原纤维。 心肌(纵切) 心肌(横切) 心肌纤维光镜结构 二、心肌电镜结构特点 1.肌原纤维粗细不等,分界不清; 2.肌原纤维之间有丰富的线粒体; 3.T小管粗大,位于Z线水平; 4.肌浆网稀疏,L小管不发达,终池小而 少,多与横小管形成二联体; 5.闰盘位于Z线水平,为缝隙连接、桥粒 和中间连接。 骨骼肌(左)与心肌(右)纤维超微结构立体模式图 心肌纤维超微结构 闰盘 心肌闰盘超微结构模式图 心室肌细胞动作电位的特征 与骨骼肌细胞或神经纤维相比,心室肌细胞动作电位的特征: 存在平台期 动作电位时程长 复极过程复杂 参与活动 的离子种类多 有效不应期长 心室肌AP的时相、形态特点及离子基础 Na+-K+ 泵活动增加 复极完毕,静息电位恢复 4相 静息期 K+ 大量外流 0mV至-90mV (持续时间约100-150mS) 3相 快速复极化末期 Ca2+缓慢内流和K+外流
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