Neuromuskulární sloučeniny v hladkém svalstvu. Humorální regulace kontrakce hladkého svalstva
Kosterní svalová vlákna stimulovány výhradně nervových signálů, ale kontrakce hladkých svalů může být způsobena různými typy signálu: neurální, hormonální, svalového napětí, a některé další. Hlavním důvodem je to, že rozdíly hladkého svalstva membrána obsahuje mnoho typů receptorů proteinů, které mohou spustit proces kontrakce. Kromě toho existují další receptorové proteiny, které inhibují kontrakci hladkých svalů, které se také odlišuje od kosterního svalstva. Věnujme nejprve diskutovat nervovou regulaci kontrakce hladkého svalstva, následuje hormonální kontrolou a jinými způsoby řízení.
fyziologická anatomie nervosvalových hladkého svalstva. Obtížné uspořádat neuromuskulárních sloučeniny nacházející se v kosterních svalových vláken nevyskytují v hladké svalovině. Místo toho autonomní nervová vlákna, která inervují hladkého svalu, obvykle difuzně rozdělit na vnější povrchové vrstvy svalových vláken. Ve většině případů jsou tato vlákna nejsou v přímém kontaktu s buněčných membránách hladkých svalových vláken, a tvoří tak zvané difúzní sloučeniny, které secernují mediátorů do matrice, potahování hladký sval, často v oblasti několika nanometrů až několika mikrometrů ze svalu kletok- mediátor pak difunduje do buněk.
Kromě toho, přítomnost mnoho vrstev svalových buněk nervová vlákna inervují často pouze vnější vrstvu, i budicí šíří z této vrstvy vnějšího do vnitřních vrstev pomocí akčních potenciálů svalové hmoty nebo více difúzí zprostředkovatele.
Video: anatomie kostra svaly a pohyb

axony, hladkého svalstva vlákna inervují, Nemají typické větvící zakončení charakteristické motorového čelní desky kosterních svalových vláken. Místo toho, většina z tenkých koncové části axony mají mnoho křečových (křečové), distribuované podél jejich os. V těchto místech, je spojení mezi Schwannových buněk obklopujících axony se přeruší, a mediátor může být vylučován skrz zdi varixy. Na křečové žíly jsou váčky, které jako váčků v kosterním svalu koncové desky obsahují mediátor. Ale na rozdíl od váčků v kosterních svalů spojení, které vždy obsahují acetylcholinu váčků koncovky autonomních nervových vláken obsahuje acetylcholin ve stejných vláken a noradrenalinu - v druhé a někdy i jiné látky.
V některých případech, zejména v hladké Typ multiunitarnogo sval, varixy vzdálená od membrány svalových buněk k 20-30 nm, která se rovná šířce synaptické štěrbiny ve sloučenině kosterního svalstva. Takové sloučeniny jsou označovány v kontaktu, a fungují v podstatě stejným způsobem, jako v neuromuskulárním spojení z kosterního svalstva. Snížení rychlosti hladkých svalových vláken je podstatně větší než u vláken rozptýlených stimulovány sloučeniny.
Excitační a inhibiční neurotransmitery, vylučovaný při nervosvalových hladkého svalstva. Nejdůležitější neurotransmitery, které jsou vylučované autonomní nervy, které inervují hladkého svalstva, acetylcholin a norepinefrin, ale nikdy nebyly přiděleny stejné nervových vláken. Acetylcholinu na hladké svalstvo některých orgánů je excitační neurotransmiter, a na hladkých svalů jiných orgánů působí jako retardační činidlo. Pokud acetylcholin excituje svalových vláken, norepinefrin obvykle brání. Naopak, v případě, že vlákno inhibuje acetylcholin, norepinefrin obvykle ho budí.
Ale proč je tam tyto různé reakce? Odpověď spočívá v tom, že acetylcholinu a norepinefrin stimulovat nebo inhibovat hladké svalstvo, nejprve do kontaktu s receptorovým proteinem na povrchu buněčné membráně svalu. Některé z těchto receptorových proteinů jsou excitační receptory, zatímco jiní - brzdění receptory. V důsledku toho, receptor typu určuje, jak citlivý hladkého svalstva - inhibice nebo stimulace, stejně jako, který z obou neurotransmiterů (acetylcholinu nebo noradrenalinu) vykazuje stimulační nebo inhibiční účinek.
Břišní svaly embrya. Morfogeneze kosterního svalu plodu
Vývoj kosterního svalstva embrya. Fetální kosterního svalstva
Svaly embrya. Vývoj plodu svalu
Dynamické a statické protahování reflexy. Tlumící mechanismus snížení
Přední motorické neurony míchy. Intercalary neurony míchy
Somatosenzorický zpětná vazba. Stimulace spinálních motoneuronů
Fyziologie gastrointestinálního traktu. Činnost motoru gastrointestinálního traktu
Odpočívá potenciál svalů gastrointestinálního traktu. Tonikum kontrakce střevních svalů
Struktura svalové tkáně. Svalových vláken Fyziologie
Motor jednotky. Shrnutí 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
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
Sympatický vazokonstriktor systém. Emocionální slabost a mdloby
Proudění krve do kosterního svalstva. Regulace průtoku krve ve svalech
Regionální oběh. Cévní tonus. Efekt Ostroumova-Baylisse.
Přívod krve do svalů. Intenzita průtoku krve ve svalech cév. Myogenní, humorální regulace průtoku…