Автор: Датиева И.А. [ РАБОТА МЫШЦ ]. Основные вопросы 1)Мышечное волокно. Типология мышечных волокон 2)Онтогенез мышечных волокон: эмбриональный период,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Типы тканей Демонстрационная лабораторная работа по теме «Типы тканей»
Advertisements

Типы тканей. IV. Нервная ткань IV. Нервная ткань I. Эпителиальная ткань Эпителиальная II. Мышечная ткань Мышечная III. Соединительная ткань СоединительнаяСоединительная.
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ - ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ.
Морфофункциональные особенности женского организма Физическое развитие и телосложение женщин во многом отличаются от мужского. Рост и масса тела. Мышечная.
Физиология движения. Топал М.М. 302/4. Мышечная работа стимулирует функциональную активность практически всех органов и тканей, которая целенаправленно.
Биохимия мышечной деятельности. Мышечная деятельность – сокращение и расслабление протекают при обязательном использовании энергии, которая выделяется.
Что такое сила? Сила это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений)
«Физиологические механизмы и резервы физических качеств в спортивном ориентировании»
Кровь. Переливание крови.. Внутренняя среда подразделяется на три основных части (компонента): 1) плазма крови; 2) плазма лимфы; 3) "тканевая жидкость"
Тема: Регуляция функций. Строение нервной системы Глава II. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций Задачи: Дать характеристику различным.
Мышечное сокращение. Функции и виды мышц Основная функция мышечных клеток состоит в генерировании силы и движений, которые организм использует, чтобы.
Ткани. Типы тканей и их свойства.. Ткань - группа клеток и межклеточного вещества, имеющие общее происхождение, сходное строение и выполняющие сходные.
Мышцы Мышечная ткань – одна из 4 типов тканей в организме и вместе с нервами, кровеносными сосудами и различными видами соединительной ткани образует.
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГБОУ ВПО К РАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. В ОЙНО -Я СЕНЕЦКОГО М ИНЗДРАВА Р ОССИИ Ф АКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.
3. лекция 1Julia Kjahrenova. Ткани Тканями называют группы клеток и межклеточного вещества, выполняющие общие функции и обладающие сходным строением.
АО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА» Кафедра нормальной физиологии Астана 2018 г.
Обмен веществ – основное свойство живого. Обмен веществ - процесс поступления веществ в организм, их переработка, доставка в каждую клетку тела, превращения.
Биомеханические свойства мышц. Сократимость – это способность мышцы укорачиваться при возбуждении, в результате чего возникает сила тяги. Свойство сократимости.
Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки. Преподаватель биологии Жаркова Елена Ашотовна Государственное бюджетное профессиональное образовательное.
Транксрипт:

Автор: Датиева И.А. [ РАБОТА МЫШЦ ]

Основные вопросы 1)Мышечное волокно. Типология мышечных волокон 2)Онтогенез мышечных волокон: эмбриональный период, постнатальное развитие 3)Динамика роста скелетных мышц 4)Работа мышц : виды мышечной работы, зоны мощности, экономичность мышечной работы 5)Вегетативные системы. Реакция вегетативных систем на нагрузку. Поддержание гомеостаза при мышечной нагрузке 6)Возрастные этапы становления энергетики мышечной деятельности

Рис. 1. Возрастные изменения массы скелетных мышц Скелетные мышцы наряду с нервными структурами относятся к возбудимым тканям, составляющие их клетки наиболее сложно устроенные в организме человека. С этим связано то обстоятельство, что мышечная ткань проходит очень долгий и многоступенчатый путь возрастного развития (рис. 1), претерпевая на этом пути несколько кардинальных перестроек.

Рис.2 Ультраструктура мышечной ткани человека: А мальчик 11 лет; Б взрослый мужчина Под микроскопом на продольном срезе мышечного волокна видна поперечная исчерченность, которая обусловлена тем, что его внутренние структуры периодически (через каждые 2–2,5 мкм) многократно повторяются (рис. 2).

Волокна I типа содержат «медленный» миозин. Это сравнительно тонкие волокна с большим содержанием митохондрий и миоглобина (аналог гемоглобина, содержащийся в самих мышечных волокнах), поэтому они имеют красный цвет и их называют еще «красные». В этих волокнах преобладает аэробная энергетика, наиболее экономичная, но зависящая от доставки кислорода. Эти волокна малоутомляемы и обеспечивают выносливость мышц. Волокна II типа содержат «быстрый» миозин. Они примерно в 2 раза толще волокон I типа. Этот тип подразделяется на подтипы IIA и IIB. Волокна типа IIB содержат много АТФ и креатинфосфата в цитоплазме, но мало митохондрий и миоглобина, поэтому их называют «белые». Их энергетика базируется главным образом на анаэробных гликолитических процессах и в гораздо меньшей степени зависит от доставки кислорода. Однако эти волокна быстро утомляются при нагрузке. Именно они определяют важнейшее качество силу.

Рис. 3. Возрастные изменения волоконного состава скелетных мышц (m. quadriceps femori) 1 волокна типа I; 2 волокна типа IIA; 3 волокна типа IIB К моменту рождения количество волокон, включившихся в первый этап дифференциации, составляет в среднем 43 %

Рис. 4. Скорость роста массы тела и мышц конечностей у мальчиков школьного возраста

Рис. 5. Возрастные изменения функционального диапазона скелетных мышц и зон мощности

Следует иметь ввиду, что КПД системы есть произведение частных КПД всех элементов системы. КПД организма при мышечной работе представляет собой произведение следующих частных КПД: КПД мышечного сокращения 80 %; КПД ресинтеза макроэргов 90 %; КПД транспортных систем организма 60 %; КПД биомеханических структур организма 80 %.

Рис. 6. Возрастные и половые различия зависимости частоты пульса от уровня нагрузки

Рис. 7. Схема графического определения PWC 170 f 0 пульс при первой нагрузке; f N пульс при второй нагрузке; О и N мощность первой и второй нагрузки. Стрелки указывают величину PWC 170 на шкале мощности

Рис.8. Примеры нелинейных зависимостей параметров энергетического обмена от мощности мышечной работы L a концентрация лактата в крови; Q O2 скорость потребления кислорода

В школьном возрасте ребенок проходит еще целый ряд этапов, только на последнем из них достигая «взрослого» уровня регуляции, функциональных возможностей и энергетики скелетных мышц:

1-й этап возраст от 7 до 9 лет период поступательного развития всех механизмов энергетического обеспечения с преимуществом аэробных систем;

2-й этап возраст 9-10 лет период «расцвета» аэробных возможностей, роль анаэробных механизмов мала;

3-й этап период от 10 до 12–13 лет отсутствие увеличения аэробных возможностей, умеренное увеличение анаэробных возможностей, развитие фосфагенного и анаэробно- гликолитического механизмов протекает синхронно;

4-й этап возраст от 13 до 14 лет существенное увеличение аэробных возможностей, торможение развития анаэробно-гликолитического механизма энергообеспечения; фосфагенный механизм развивается пропорционально увеличению массы тела;

5-й этап возраст 14–15 лет прекращение увеличения аэробных возможностей, резкое увеличение емкости анаэробно- гликолитического процесса, развитие фосфагенного механизма, по-прежнему, пропорционально увеличению массы тела;

6-й этап период от 15 до 17 лет аэробные возможности растут пропорционально массе тела, продолжают быстро расти анаэробно-гликолитические возможности, значительно ускоряется развитие механизмов фосфагенной энергопродукции, завершается формирование дефинитивной структуры энергообеспечения мышечной деятельности.

Вопросы 1. Расскажите о мышечных волокнах и их онтогенезе. 2. Какова динамика роста мышц? 3. Расскажите о видах мышечной работы. Что такое зоны мощности? 4. Перечислите функции вегетативных систем. Какова их роль в обеспечении мышечной работы? 5. Какие этапы становления энергетики мышечной деятельности вы знаете?