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1.简述动作电位有何特点?肌质网膜上存在的Ca2+—Mg2+依赖式ATP外流的电场力相等时,K+的净移动量就会等
动作电位有以卜.特点:酶(钙泵),当肌浆中的Ca2+浓度升高时,于零。这时细胞内外的电位差值就稳定在一定
(1)“全或无”现象钙泵将肌浆中的Ca2+逆浓度梯度转运到肌质水平上,这就是静息电位。由于静息电位主要
任何刺激一旦引起膜去化达到阈值,动作电网中贮存,从而使肌浆Ca2+浓度保持较低水是K+由细胞内向外流动达到平衡时的电位
位就会立刻产生,它一旦产生就达到最大值,平,由于肌浆中的Ca2+浓度降低,Ca2+与值,所以又把静息电位称为K+平衡电位。
动作电位的幅度也不会因刺激加强而增大。肌钙蛋白亚单位C分离,最终引起肌肉舒张。6.试述骨骼肌肌纤维的收缩原理。
(2)不衰减性传导4.简述运动中影响爆发力的大小的因素。(I)兴奋一收缩耦联
动作电位一旦在细胞膜的某一部位产生,它就(1)质量或体重:在其它参数不变的情况卜,当运动神经上的神经冲动到达神经末梢时,通
会向整个细胞膜传播,而且它的幅度不会因为质量越大,爆发力越大。过神经一肌肉接头处的兴奋传递,使肌细胞膜
传播距离增加而减弱。(2)加速度:在其它参数不变的情况下,加产生兴奋。之后,肌质网向肌浆中释放Ca2+,
(3)脉冲式速度越大,爆发力越大。但在运动中整个人肌浆中的Ca2+浓度瞬时升高。肌钙蛋白亚单
由于不应期的存在使连续的多个动作电位不或人某个部位的加速度大小是由肌肉力量位C与Ca2+结合,引起肌钙蛋白的分子结构
可能融合,两个动作电位之间总有一定间隔。决定的,所以肌肉力量越大,爆发力越大。改变,进而导致原肌球蛋白的分子结构改变。
2.简述神经一肌肉的传递过程。(3)运动距离:在其它参数不变的情况下,(2)横桥的运动引起肌丝滑行
(1)当动作电位沿神经纤维传到轴突末梢时,运动距离越大,爆发力越大。运动的距离取决原肌球蛋白滑入F-肌动蛋白双螺旋沟的深部,
引起轴突末梢处的接头前膜上的Ca2+通道开于运动员的肌肉、骨骼长度以及动作结构。以肌动蛋白分子上的活性位点暴露。一旦肌动蛋
放,Ca2+从细胞外液进入轴突末梢,促使轴同样速度完成相同的动作时,身材高大的运动白分子上的活性位点暴露,粗肌丝上的横桥即
浆中含有乙酰胆碱的突触小泡向接头前膜移员,由于肌肉、骨骼较长,爆发力较身材较矮与之结合。横桥与肌纤蛋白结合后会产生种
动。小的运动员大。作用:A.激活了横桥上的ATP酶,使ATP迅
(2)当突触小泡到达接头前膜后,突触小泡(4)运动时间:在其它参数不变的情况下,速分解产生能量,供横桥摆动之用;B.激发横
膜与接头前膜融合进而破裂,将乙酰胆碱释放运动时间越短,爆发力越大。实际上做功的时桥的摆动,拉动细肌丝向A带中央移动。然
到接头间隙。间和肌力有密切的关系。因为克服相同的负后,,横桥自动与肌动蛋白上的活性位点分离,
(3)乙酰胆碱通过接头间隙到达接头后膜后荷,肌肉力量越大,收缩速度越快。因此,增并与新的活性位点结合,横桥再次摆动,拖动
和接头后膜上的特异性的乙酰胆碱受体结合,加肌肉力量可增加肌肉的收缩速度,缩短运动细肌丝又向A带中央前进一步。如此,横桥
引起接头后膜上的Na+、K+通道开放,使时间,提高运动员的爆发力。由此看来,肌肉头部前后往复地运动,一步一步地在细肌丝上
Na+内流,K+外流,结果使接头后膜处的膜力量大小,是影响运动员爆发力的一个重要因
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