Inhibice aktin vlákno-tropomiozinovym troponinu komplexu. Teorie rohatkového mechanismu kontrakce
Inhibice aktinu vlákna tropomiozinovym troponin složité. Aktivace ionty vápníku. Aktinových vláken čistí tropomiozinovogo troponinu komplexu (v přítomnosti ATP, a hořečnatých iontů) okamžitě a pevně se váže na molekuly myosinu hlavy. Nicméně, to se stane, když se přidají k aktinová vlákna troponinu tropomio ziny komplex vazby mezi aktinu a myosinu.
V tomto ohledu se domnívá, že aktivní části uvolněné svalu normální aktinových vláken inhibovány nebo fyzicky uzavřený tropomiozinovym troponin komplex. Výsledkem je, že tyto oblasti nemusí být připojeny k hlavám myosinu vláken způsobí kontrakci. Provést snížení, je nutné nejprve odstranit inhibiční účinek troponin-tropomiozinovogo komplexu.
Nyní se musíme soustředit na roli iontu vápník. V přítomnosti velkého množství vápenatých iontů je eliminována inhibiční účinek tropomiozinovogo troponin komplex na aktinových vláken. Mechanismus tohoto jevu není znám, ale je možno předpokládat následovně. Když vápenaté ionty se váží na troponin C, každá molekula, která se váže pevně až 4 ionty vápníku troponinu komplex, pravděpodobně to podstoupí konformační změnu.
To je doprovázen tahání malý vliv tropomyosin molekula, v důsledku toho se zasune hlouběji do drážky mezi aktinová vlákna. Výsledkem je, že aktivní místa aktinu „otevřené“, což jim umožňuje být připojen k hlavám myozin příčných můstků, které poskytují snížení.

Tento hypotetický mechanismus, ale zdůrazňuje, že je z vápenatých iontů změnit normální vztah mezi troponinu komplexu a aktin tropomiozinovym, vytváří nový stav, který vede ke snížení.
Interakce mezi aktivované aktin vlákno a myosin příčné můstky. Teorie rohatkového mechanismu kontrakce. Jakmile se ionty vápníku aktivovat aktinových vláken, hlavu křížové můstky myosin vlákna spojená s aktivní částí vlákna, snížení vypalovací proces.
přesný mechanismus, kterým se tato interakce mezi aktinem a příčnými můstky způsobuje snížení zůstává poněkud teoretická, ale hypotéza, potvrzují četné údaje, je teorie snížení rohatkového mechanizmu (nebo teorie ozubeného kola).
Níže uvedený obrázek ilustruje řezy ráčna. Obrázek znázorňuje hlava dva příčné můstky, které se vážou na aktivní místa aktinová vlákna a mimo záběr s nimi. Předpokládá se, že v době připevnění hlavy na aktivní místo prochází zásadní změny v intramolekulárních sil mezi hlavou a ramenem přes most. Nové uspořádání sil způsobí, že hlava ohnout ke krajnici a vytáhnout aktinových vláken.
Tomu se říká hlava tilt mrtvice. Bezprostředně po náklonu hlavy automaticky odpojen od aktivního místa, a pak se vrací do vztyčené polohy. V této poloze, se připojí k novému aktivní místo se nachází dál aktinových vláken. Pak se vrátíme ohýbá, což způsobuje nový tah, a aktin vlákno je dalším krokem. Tím je hlava příčné můstky, ohýbání a rovnání, krok za krokem, pohybující se podél aktinových vláken, zatažením konců dvou sousedních aktinová vlákna do středu myozin vlákna.
Předpokládá se, že každý z křížové mosty To funguje nezávisle na sobě, neustále opakování spojování a pull cyklus. Proto, teoreticky, tím více příčné můstky s aktinových vláken v kontaktu v okamžiku, tím větší je síla kontrakce.
Neurální obvod cerebelární Purkyňovy buňky. Komunikace Purkyňovy buňky
Odpočívá potenciál svalů gastrointestinálního traktu. Tonikum kontrakce střevních svalů
Fosfolipidy jsou sekundární zprostředkovatele. Systém vápník kalmodulin-like druhý posel
Účinek parathormonu ve střevě. Regulace sekrece parathormonu
Jak je použit buněčné ATP? Améboidním pohyb buněk
Klidový membránový potenciál. Klidový potenciál nervových buněk
Sekvence akčního potenciálu. Role aniontů a vápenatých iontů ve vývoji akčního potenciálu
Struktura svalové tkáně. Svalových vláken Fyziologie
Obnova koncentrace sodíku a draslíku a buňky po akčního potenciálu
Zásobování energií svalová kontrakce. Stupeň přesahu aktinu a myosin vláken
Délka svalů a snížení pevnosti. zdroje energie pro svalové kontrakce
Napájení kontrakci hladkého svalstva. Západkový mechanismus hladkého svalstva
Mechanismus kontrakce hladkého svalstva. Chemické báze, kontrakce hladkého svalu
Regulace kontrakce hladkého svalstva. Ukončení kontrakce hladkého svalstva
Účast vápenatých iontů ve svalové kontrakce. hladkého svalstva
Akční potenciál srdečního svalu. Rychlost pulsu v srdečním svalu
Multiunitarnyh depolarizace hladkého svalstva. Vliv lokálních faktorů tkáně a hormonů na hladké…
Komunikace mezi excitace a kontrakce srdce. Úloha iontů vápníku v kontrakce srdce
Srdeční sval. Fyziologie srdečního svalu
Účinek iontů na plavidlech. Nervová regulace oběhu
Inhibiční postsynaptický potenciál. presynaptické inhibice