Mechanismus kontrakce hladkého svalstva. Chemické báze, kontrakce hladkého svalu
hladkého svalstva obsahují aktin a myosin vláken, které mají chemické vlastnosti podobné actin a myosin vláken v kosterním svalu. Ale ne troponin komplex potřebné ke spuštění snížení kosterního svalstva, a tím iniciovat další mechanismus redukce, ve které hladkého svalstva. Tento mechanismus je diskutováno podrobněji dále v tomto článku.
Chemické studie ukázaly, že aktin a myosin vlákna, extrahuje z hladké svaloviny, na sebe vzájemně působí v podstatě stejným způsobem jako v kosterním svalu. Kromě toho je proces redukce je aktivován ionty vápníku a energii, které budou redukovat zničení ATP na ADP.
Existují však významné rozdíly ve morfologické organizace hladkého a kosterního svalstva, a také v konjugaci excitační a kontrakce mechanismus vápenatých iontů spouští kontraktilní procesu, což snižuje dobu a množství energie potřebné pro kontrakci.

Morfologický podklad kontrakce hladkého svalstva
hladkého svalstva Nemají řádné organizaci aktinu a myosinu vláken, které se nacházejí v kosterních svalů, což jim „pruhování“. Elektronové mikroskopie odhalila histologické organizační techniky. Jeden může vidět velké množství aktinových vláken připojených k tzv hustých těles. Některé z těchto buněk jsou připojeny k buněčné membráně, ostatní jsou distribuovány v rámci buňky. Některé z husté membrány buněk ty sousední buňky jsou propojeny můstky intracelulárních proteinů. Prostřednictvím těchto můstků je přenášen především kontraktilní síly z jedné buňky do druhé.
Video: Tři typy svalů
Svalových vláken včetně aktinová vlákna rozptýlené myosin vlákna. Jejich průměr je větší než 2 násobek průměru aktinových vláken. Elektronové mikrofotografie aktinová vlákna se běžně vyskytují v 5-10 krát větší než myosinu.
Obrázek ukazuje předpokládanou strukturu jednotlivých bloků kontraktilních v buňkách hladkých svalů, která vykazuje velké množství aktinových vláken vycházejících z obou hustých telets- koncích těchto vláken se překrývají myosinic závit uspořádaný uprostřed mezi husté orgánů. Tato kontraktilní jednotka podobná kontrakční jednotku kosterního svalstva, ale bez zvláštního správnosti jeho struktury. Ve skutečnosti jsou husté těla hladkého svalstva hrají stejnou roli jako Z-disky v kosterním svalu.
Video: svalové kontrakce
Tam je další rozdíl. Většina myosin vlákna příčné můstky mají takzvaný boční polaritu. Tyto můstky jsou uspořádány následujícím způsobem: na jedné straně jsou otočně pevně v jednom směru, a na druhé straně - v opačném směru. To umožňuje, aby tažný aktin myosin vlákno s jednou rukou v jednom směru, zatímco podporuje naopak další aktinových vláken v opačném směru. Tato organizace umožňuje buňky hladkého svalstva klesat s zkrácení až 80% své délky místo zkrácení méně než 30% charakteristikou kosterních svalů.
Většina kosterní svalstvo smlouvy a rychle relaxovat, ale hladké svalové stahy jsou většinou dlouhé tonikum kontrakce, které někdy trvají několik hodin nebo dokonce dnů. V důsledku toho lze očekávat, že morfologické a chemické vlastnosti hladkého svalu by se liší od odpovídajících vlastností kosterních svalů. Další diskuse o některých z těchto rozdílů.
Pomalu cyklická činnost myosin křížové můstky. Hladkého svalstva ve srovnání soskeletnoy mnohem menší rychlosti cyklickou aktivitu myosinu příčných můstků, tj, Rychlost jejich připevnění k aktinu z aktinu a odpojování připevnění opětovné použití pro další cyklus. Ve skutečnosti, frekvence cyklů je pouze 1/10 až 1/300 indikátoru v kosterním svalu. Nicméně, předpokládá se, v hladkém svalstvu, je podstatně větší, než je relativní množství času, během které zůstanou příčné můstky připojené k aktinových vláken, který je hlavním faktorem, který určuje sílu kontrakce. Možným důvodem pro pomalé cyklistiku je mnohem menší ve srovnání s kosterní svalstvo hlavy ATP ase aktivity příčné můstky, a tím i míra zničení ATP - zdroj energie pro pohyb příčných můstků hlavy - je významně snížena s odpovídajícím zpomalení jejich rychlosti cyklů.
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
Struktura svalové tkáně. Svalových vláken Fyziologie
Inhibice aktin vlákno-tropomiozinovym troponinu komplexu. Teorie rohatkového mechanismu kontrakce
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
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
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
Membránové potenciály hladkého svalu. Akční potenciály v jednotkové hladkého svalstva
Vasodilatační a hypoxické teorie regulaci průtoku krve v orgánech a tkáních
Sympatický vazokonstriktor systém. Emocionální slabost a mdloby
Proudění krve do kosterního svalstva. Regulace průtoku krve ve svalech
Excitace myokardu. Kontraktility myokardu. Časování infarktu excitace a kontrakce.
Regionální oběh. Cévní tonus. Efekt Ostroumova-Baylisse.