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本章系统阐述神经肌肉的兴奋性,含兴奋的产生、传导和兴奋在神经肌肉接点的传递,认为这是完整机体内肌肉收缩的生理学基础;根据肌丝滑行理论着重对肌细胞的收缩过程与机制,以及肌肉收缩的形式和力学特征进行分析;此外肌肉中结缔组织对肌肉收缩的影响以及肌电图在体育科研中的应用也作简要的介绍。 一、兴奋和兴奋性概念 动作电位:接受刺激后,在细胞膜两侧发生一次可传播的电位变化,称动作电位。因此,从这个意义上讲,兴奋性又特指组织细胞接受刺激具有产生动作电位的能力,而兴奋(Excitation)则是产生动作电位本身或动作电位同义语。)。 二、引起兴奋的刺激条件 刺激强度(阈刺激或以上) 刺激作用时间(最短作用时间) 一定的刺激变化速率 二、引起兴奋的刺激条件 阈强度:通常把在一定刺激作用时间和强度—时间变化率下,引起组织兴奋的这个临界刺激强度,称为阈强度或阈值。 阈刺激:具有这种临界强度的刺激,称为阈刺激,强度小于阈值的刺激为阈下刺激,强度大于阈值的刺激为阈上刺激。 二、引起兴奋的刺激条件 强度时间曲线 以刺激强度变化为纵坐标,刺激的作用时间为横坐标,将引起组织兴奋所需的刺激强度和时间的变化关系,描绘在直角坐标系中,可得到一条曲线,称强度-时间曲线。 二、引起兴奋的刺激条件 基强度:刺激的强度低于某一强度时,无论刺激的作用时间怎样延长,都不能引起组织兴奋,这个最低的或者最基本的阈强度,称为基强度。 强度-时间曲线揭示了组织兴奋的普遍规律,在体内一切可兴奋组织都可以绘制出类似的曲线。 三、兴奋性的评价指标 阈强度:是评定组织兴奋性高低的最简易指标。测定阈强度时只须固定一适中的刺激作用时间,再由低向高逐渐增加刺激的强度,便能获得刚能引起组织反应所需的最低刺激强度,这就是阈强度。兴奋性与阈强度呈倒数关系,即引起组织兴奋所需要的阈强度越低,表明组织的兴奋性越高,反之亦然。 三、兴奋性的评价指标 时值:以2倍基强度刺激组织,刚能引起组织兴奋所需的最短作用时间。 兴奋性与时值亦呈倒数关系,即时值越小,组织的兴奋性越高, 反之亦然。 四、兴奋性变化过程 兴奋期 绝对不应期 相对不应期 超常期 五、神经肌肉细胞的生物电现象 静息电位(膜电位) 基本概念:外正内负(-70~-90mv) 细胞膜内外离子的分布(膜内K+,A-;膜外Na+,Cl-) 细胞膜的离子通道(电压依从式与化学依从式) 细胞膜离子通道的选择性通透(静息时对K+通透,受到刺激后对Na+通透)。 五、神经肌肉细胞的生物电现象 静息电位的形成 K+借浓度差外流,动力(浓度差)越来越小,阻力(电位差)越来越大)。 动力=阻力, K+停止外流,形成内正外负的膜电位。 静息膜电位是K+外流所造成。 单收缩与强直收缩 单收缩:整块肌肉或单个肌纤维接受一次刺激后,先产生一个动作电位,接着进行一次机械性收缩,称为单收缩。 强直收缩:肌肉接受间隔时间很短的连续刺激,而发生的持续缩短状态,称为强直收缩。 肌肉的收缩形式 缩短收缩:指肌肉收缩所产生的张力大于外部阻力时,肌肉缩短,并牵引骨杠杆做相向运动的一种收缩形式。包括等动收缩和非等动收缩。 拉长收缩:当肌肉收缩所产生的张力小于外部阻力时,肌肉积极收缩但被拉长,这种收缩形式称为拉长收缩。 等长收缩:当肌肉收缩所产生的张力大于外部阻力时,肌肉积极收缩但长度不变,这种收缩形式称为等长收缩。 肌肉收缩的力学特征 后负荷对肌肉收缩的影响—张力与速度的关系:呈反变关系 前负荷对肌肉收缩的影响—长度与张力的关系:适宜初长度 肌电图以及在体育中的应用 肌电图以及肌电图的引导 肌电图的主要指标 肌电图在运动中的可能应用 * * 第二章 肌肉的兴奋与收缩 静息(膜)电位 膜内外离子分布的不均匀性 K+ Cl- Na+ A- 膜通道的选择性通透 K+ Cl- Na+ A- 安静时 受刺激后 静息膜电位的形成 K+ Cl- Na+ A- K+ K+ K+ K+ + - 静息膜电位是K+外流所造成 动作电位的形成 K+ Cl- Na+ A- 动作电位是Na+内流所造成 + - Na+ Na+ Na+ Na+ 动作电位(锋电位)的形成过程 动作电位在神经纤维上的传导(无髓鞘) 动作电位在神经纤维上的传导(有髓鞘) Ca 2+ 兴奋通过神经—肌肉接点的传递 肌肉舒张时的状态 作用点 作用位置 原肌凝蛋白 肌钙蛋白 肌肉收缩时的状态 Ca2+ *
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