Napájení kontrakci hladkého svalstva. Západkový mechanismus hladkého svalstva
energie, nezbytná pro udržení kontrakci hladkého svalstva. Snížením hladkého svalu vyžaduje pouze 1 / 10-1 / 300 energie spotřebované kosterními svaly udržovat stejný stupeň napětí. Má se za to, že tento výsledek příliš pomalé cykly připojení a odštěpení z příčných můstků, protože pro každý cyklus, bez ohledu na jeho délku vyžaduje pouze 1 molekulu ATP.
Video: Struktura svalových buněk
takový malý Spotřeba energie z hladkého svalstva nesmírně důležité pro ekonomiku celkové energie v těle, protože hladkého svalstva orgánů, jako jsou střeva, močového měchýře, žlučníku a dalších téměř neustále ve stavu tonického kontrakce.
Oddálit nástup kontrakce a relaxace všechny hladké svaloviny. Typické tkáně hladkého svalstva začíná klesat po 50-100 ms po excitaci a přibližně po 0,5 sekundách dosáhne maximální kontrakce, a pak se sníží sílu kontrakce v příštích 12 sekund, takže celková doba redukce 3,1 sekund. To je asi 30 krát delší než konvenční jediné kontrakce kosterních svalových vláken. Existuje mnoho typů hladké svaloviny, a tak snížit některé z nich mohou být buď krátká (0,2 sekundy) a dlouhé (30 sekund).
Video: svalové kontrakce (aktin a myosin vlákna)

pomalý rozběh kontrakci hladkého svalstva, jakož i dobu trvání omezení, spojená s pomalostí připevnění k aktinová vlákna a oddělit od křížovému mostů. Dále jazyce kontrakce v je odpověď na vápenatých iontů provádí pomaleji než v kosterním svalu, jak je uvedeno dále.
Síla svalové kontrakce. Navzdory relativně malé množství myozin vláken a zpomalení cyklů příčných můstků v hladkých svalech, maximální síla k jejich snížení je často vyšší, než je síla kosterního svalové kontrakce, 4-6 kg / cm průřezová plocha pro hladkého svalstva ve srovnání s 3-4 kg kosterního svalstva. Tato velká síla kontrakce hladkého svalu, je výsledkem dlouhého období upevnění myozin příčných můstků na aktinová vlákna.
Mechanismus „západka“ na dlouhou Retenční hladkého svalstva V zasunutém stavu. Bezprostředně po nástupu hladkého svalstva z celkového snížení síly počtu pokračující excitace se obvykle sníží na úroveň podstatně nižší než původní, ale sval zachovává plnou sílu jeho kontrakce. Kromě toho, aby se zachovala plná síla kontrakce je často spotřebovává velmi malé množství energie (někdy o 1/300 energie potřebné pro srovnatelné délky kosterních svalů kontrakce). Tento mechanismus se nazývá „západka“. Význam tohoto mechanismu je, že může být udržována po dlouhou tonické kontrakce hladkého svalstva během několika hodin pomocí malého množství energie. Nervových vláken nebo hormonální zdrojů je nutná pouze slabá kontinuální budící signál.
Stres relaxace hladkého svalstva. Dalším důležitým prvkem hladkého svalstva (zejména viscerální unitární hladké svalstvo mnoha dutých orgánů), je jejich schopnost vrátit se skoro ke svému původnímu snížení výkonu během několika vteřin či minut po prodloužení či zkrácení. Například napínání hladkých svalů stěny měchýře na náhlý nárůst v objemu kapaliny, se bezprostředně vede k výraznému nárůstu tlaku v močovém měchýři. Nicméně, po tuto dobu od 15 sekund až přibližně 1 minutu, i přes pokračující roztahování stěny močového měchýře, tlak se vrátí v podstatě na původní úroveň. Potom, když se objem zvyšuje o jeden krok, stejný účinek se opět opakuje.
Naopak, když se objem najednou klesá, Tlak zpočátku klesne na velmi nízké hodnoty, ale pak se vrátí do své původní nebo v blízkosti úrovně v příštích několika sekund či minut. Tyto jevy jsou nazývány inverzní stres relaxace relaxace napětí. Význam těchto jevů je, že s výjimkou krátkou dobu, mohou udržovat duté těleso v jeho lumenu přibližně stejným tlakem, a to navzdory dlouhodobě, významné změny objemu velikosti.
Břišní svaly embrya. Morfogeneze kosterního svalu plodu
Dynamické a statické protahování reflexy. Tlumící mechanismus snížení
Fyziologie gastrointestinálního traktu. Činnost motoru gastrointestinálního traktu
Odpočívá potenciál svalů gastrointestinálního traktu. Tonikum kontrakce střevních svalů
Transport oplodněného vajíčka. Implantace blastocysty v děloze
Mechanická stimulace dělohy. Protahování nebo krční podráždění
Délka svalů a snížení pevnosti. zdroje energie pro svalové kontrakce
Mechanismus kontrakce hladkého svalstva. Chemické báze, kontrakce hladkého svalu
Regulace kontrakce hladkého svalstva. Ukončení kontrakce hladkého svalstva
Neuromuskulární sloučeniny v hladkém svalstvu. Humorální regulace kontrakce hladkého svalstva
Účast vápenatých iontů ve svalové kontrakce. hladkého svalstva
Multiunitarnyh depolarizace hladkého svalstva. Vliv lokálních faktorů tkáně a hormonů na hladké…
Membránové potenciály hladkého svalu. Akční potenciály v jednotkové hladkého svalstva
Objemového křivky arteriální a venózní cévy. Uvolnění cévní stěny
Vasodilatační a hypoxické teorie regulaci průtoku krve v orgánech a tkáních
Proudění krve do kosterního svalstva. Regulace průtoku krve ve svalech
Leiomyosarcoma
Regionální oběh. Cévní tonus. Efekt Ostroumova-Baylisse.
Bazální vaskulární tonus. cévní roztažnost. Transmurální tlak. Mobilizace krve ze žíly.
Tinktura z dřišťál opustí obyčejné (Tinctura foliorum Berberis). Listy divoký pouzdra Berberis…
Vědci cévy rostou z kolagenu a svalových buněk