Den menneskelige muskulaturen

Ord

Oversikt Muskulatur, muskler, muskelmasse, muskelomkrets, revet muskelfiberKroppsbygging Kroppen vår har omtrent 650 muskler, uten hvis eksistens mennesker ikke ville være i stand til å bevege seg. Hver av våre bevegelser eller stillinger krever en aktivitet av visse muskler. Vitenskapelige studier har vist at musklene i øynene slapper av og trekker seg sammen 100,000 ganger om dagen.

I tillegg trenger en person omtrent førti muskler for å rynke pannen, mens bare sytten muskler er nødvendig for å le. Muskelbevegelser kan bare finne sted i forbindelse med nervesystemet og hjerne. Gjennom våre sensoriske organer oppfatter vi stimuli og opplevelser som overføres til hjerne via nervesystemet.

De hjerne reagerer med tilsvarende “kommandoer”, som deretter blir videreført til musklene av nervesystemet. De Indre organer har også et muskelsystem, den såkalte organmuskulaturen, som hele tiden er i aksjon. De kan ikke styres bevisst.

Et eksempel på dette er lunge muskulatur. Vi kan ikke bevisst frigjøre dem fra handling. Det må derfor huskes at det finnes forskjellige typer muskulatur.

Det skilles mellom: Vår muskulatur, som som allerede nevnt ovenfor omfatter ca. 656 muskler, veier mer enn skjelettet vårt. Mens muskler utgjør omtrent 40% av kroppsvekten vår, utgjør skjelettet bare rundt 14%.

  • Den ufrivillige (= glatte) muskulaturen
  • Den tilfeldige (= kryssstripede) muskulaturen
  • Hjertemuskelen (spesielle kryssstripede muskler)

Muskelstruktur

Når man ser inne i muskelen, merkes det at den består av flere bunter med individuelle muskelfibre (= muskelceller). De muskelfiber: Bildet viser strukturen til en stripet muskel. Du kan se at en muskelfiber inneholder myofibriller, som består av aktin- og myosinfilamenter.

Mens aktinfilamentene er koblet til hverandre ved de såkalte Z-linjene, er myosinfilamentene plassert uten forbindelse mellom aktinfilamentene. Begge komponentene i myofibriller bærer hovedbelastningen under muskelsammentrekning. Muskelfiberen er beskyttet av en elastikk bindevev.

I tillegg til sin beskyttende funksjon, dette bindevev sørger for at de forskjellige funksjonelle enhetene til en muskel er koblet sammen. Det er elastisiteten til bindevev som til slutt gjør muskelbevegelse mulig.

  • Z-striper
  • Aktin filament
  • Myosin filament

Hvis du sammenligner avstanden mellom Z-stripene, kan du se sammentrekningen.

Generelt konverterer muskler kjemisk energi til arbeid. Dette krever en kjemisk energikilde. ATP (= adenosin - tri - fosfat) fungerer som sådan.

Myosins oppgave er å konvertere energien til ATP-spaltingen til konformasjonsenergi for å kunne bevege sitt eget myosin hode. Handlingen av kalsium (Ca2 +) forårsaker en konformasjonsendring i området av troponin - tropomyosinkompleks, hvorved en forbindelse (= brodannelse) opprettes mellom myosinet hode og aktinfilamentet. Tilførsel av energi forårsaker en strukturell endring i myosinmolekylet.

Dette forårsaker myosinet hode å vippe omtrent 45 °. Det forskyver dermed aktinfilamentet litt. Kort tid etter vipping brytes forbindelsen igjen, og en ny syklus kan startes umiddelbart.

Syklusen beskrevet ovenfor er en forklarende modell (= glidende filamentteori), som prøver å forklare muskelsammentrekning som et resultat av mange biokjemiske og fysiologiske undersøkelser. Kjeden av forskjellige oppgaver løper i løpet av sekunder. De enkelte myosinhodene fungerer ikke synkront, for mens noen av dem velter, retter de seg allerede opp igjen.

Siden aktinfilamentene alltid beveges mot hverandre, kan forkortelsen under muskelsammentrekning forklares. De glatte musklene skiller seg bare fra de stripete musklene som er beskrevet ovenfor, fordi de har tropomyosin, men ingen troponin. Som et resultat må bindingen av myosin til aktin, som igjen forårsaker myosinhodets bevegelse, utføres annerledes. I glatt muskulatur utløses reaksjonskjeden ved fosforylering av myosinkjedene.

  • Ca2 + -ionene frigjøres.
  • ATP - energi omdannes av myosin til sin egen konformasjonsenergi.
  • Ca2 + - binding til troponin C forårsaker konformasjonsendring av troponin-trypomyosinkomplekset.
  • Myosin - Bindingside på actin blir tilgjengelig
  • Bro mellom aktin og myosin filamenter
  • Velt over myosinhodet.
  • Koble fra tilkoblingen.
  • Reise myosinhodet.