Title: Pohybov
1Pohybová soustava
- seminár pro Septimu A
- 2006
2Typy svaloviny
- kosterní svalovina (prícne pruhované svaly)
- hladká svalovina
- srdecní svalovina
- myoepitel
3Kosterní (prícne pruhovaná) svalovina
- tvorí 36 - 40 telesné hmotnosti
- vlákna jsou 10 100 µm a dlouhá až 20 cm
- celková úcinnost svalových vláken je 20 25 ,
zbytek uniká ve forme tepla
4Mikrotubuly a mikrofilamena
- živocichové se pohybují pomocí dvou mechanismu
- pohyb mikrtubulu (rasinky, bicíky)
- pohyb mikrofilament (panožky, svaly)
5Sval se dokáže pouze stáhnout
Funkce antagonistických svalu u cloveka (vlevo) a
sarancete (vpravo)
6Svaly na exoskeletu
7Sval se dokáže pouze stáhnout
- aby se sval byl na více než jedno použití, musí
mít svého antagonistu, jehož stahem se víceméne
pasivne roztahuje - napr. m. biceps brachii a m. triceps brachii
8(No Transcript)
9Anatomie kosterního svalu
10Anatomie kosterního svalu
11Anatomie kosterního svalu
endoplasmatické retikulum je u svalových bunek
zváno sarkoplasmatické retikulum
12Anatomie prícne pruhovaného (kosterního) svalu
- sval se skládá z tenkých vláken
- každé svalové vlákno je jedna, dlouhá, vláknitá
bunka s mnoha jádry - toto vlákno se skládá z mnoha MYOFIBRIL
- myofibrila je tvorena mnoha MYOFILAMENTY
- tato myofilamenta jsou dvojího druhu
- tenká jsou složena ze dvou provazcu aktinu a
regulacního proteinu - silná jsou složena z bílkoviny myosinu
13Anatomie prícne pruhovaného (kosterního) svalu
- tato myofilamenta jsou dvojího druhu
- tenká jsou složena ze dvou provazcu aktinu a
regulacního proteinu - silná jsou složena z bílkoviny myosinu
14- SARKOMERA každá opakující se jednotka prícne
pruhovaného svalu
15- sarkomera je ohranicena tzv. Z-linií
16I zóna
- u uvolneného svalu se tenká a silná vlákna
neprekrývají zcela - místo, kde jsou pouze tenká (aktinová) vlákna se
nazývá I linie (íí linie) (izotropní)
17H zóna
- u uvolneného svalu se tenká a silná vlákna
neprekrývají zcela - místo, kde jsou pouze silná (myosinová) vlákna se
nazývá H linie
18A zóna
- u uvolneného svalu se tenká a silná vlákna
neprekrývají zcela - místo, kde jsou jak tenká (aktinová) vlákna, tak
i silná (myosinová) vlákna plus H linie se
nazývá A linie (anizotropní)
19(No Transcript)
20(No Transcript)
21Pri svalovém stahu se do sebe aktinová a
myosinová vlákna zasunují
22- pri pohybu svalu se tak vlákna nezkracují, pouze
se do sebe zasunují - I linie i H zóna se zmenšují
23(No Transcript)
24Aktin a myosin
myosinová molekula je tvorena dlouhým vláknem a
globulární hlavou Hlava je schopna k sobe
navázat ATP a rozložit jej na ADP a fosfát.
Tail se cesky oznacuje jako krk myosinová
vlákna se prikládají jedno k druhému a tvorí
silné filamentum
krk hlava
25(No Transcript)
26Biochemie svalového stahu
27Biochemie svalového stahu
28Biochemie svalového stahu
- hydrolýza ATP umožní myosinové hlave se natáhnout
a navázat k aktinu
29Biochemie svalového stahu
- když se z aktomyosinového komplexu uvolní ADP,
spojení mezi aktinem a myosinem se stabilizuje a
vzniká rigorový komplex - rigor mortis nastává po vycerpání ATP a
uvolnení veškerého vápníku ze sarkoplasmatického
retikula, za 3 6 hodin po zástave dodávky
kyslíku
30Biochemie svalového stahu
hlava myosinu je zárezem rozdelena na dve cásti
31Biochemie svalového stahu
- po té se myosinová hlava vrací do své obvyklé
konfigurace pri pohybu vzad s sebou táhne
aktinové vlákno - celý jev ponekud pripomíná záber veslem
- ruzné hlavy myosinu jednoho vlákna však nepracují
synchronne
32Biochemie svalového stahu
33Biochemie svalového stahu
- vazba mezi myosinovou hlavou a aktinem se zruší,
když se na myosinovou hlavu naváže nová molekula
ATP
34Biochemie svalového stahu
- na jednom silném vláknu je asi 350 myosinových
hlav a každá je schopna vytvorit 5 vazeb (ci
pohybu, záberu) za vterinu! - typické svalové vlákno má dostatek ATP jen na
nekolik kontrakcí - energie potrebná na opakované kontrakce se
získává ze dvou látek - kreatin fosfát
- glykogen
35Biochemie svalového stahu
- kreatin fosfát je schopen rychle dodat fosfátovou
skupinu na ADP a tím ji premenit na ATP - svalové vlákno má zásobu kreatin fosfátu na cca
15 vterin práce
36Kreatin fosfát
37Glykogen
- glykogen ( živocišný škrob) se odbourává na
glukosu - z glukosy se tzv. glykolýzou získá energie pro
asi 1 minutu práce - nebo se glukosa spálí cestou tzv. aerobní
respirace a získá se energie pro cca 1 hodinu
práce
38Glykogen
39Role vápníku
40Role vápníku
- pokud je sval v klidu,protein tropomyosin blokuje
místa, na které se navazují myosinové hlavy - aby se sval mohl stáhnout, musí být tato místa
uvolnena - ionty vápníku se naváží na regulacní bílkovinný
komplex zvaný troponin - troponin kontroluje správné umístení tropomyosinu
na aktinovém vláknu - ionty vápníku zmení konformaci troponin-tropomyosi
n a tím umožní vazbu myosinových hlav a tím
kontrakci svalu
41Role vápníku
- pokud koncentrace vápníku klesne, tropomyosin
zakryje vazebná místa na aktinovém vláknu
42Role nervového vlákna
43Role nervového vlákna
- z motorického neuronu se vylévá látka zvaná
acetylcholin - acetylcholin zpusobí tzv. akcní potenciál
(elektrický impuls), který se dostává dovnitr
svalu pomocí tzv. T tubulu (modré šipky)
44Role nervového vlákna
- tento impuls zpusobí, že se kanály pro vápník v
sarkoplasmatickém retikulu otevrou a vápník se
prudce vyleje do cytoplasmy - v klidu je vápník pumpován zpet z cytoplasmy do
sarkoplasmatického retikula
45Role nervového vlákna
- na jeden akcní potenciál odpovídá sval tzv.
valovým trhnutím (twitch)
46vchlípeniny plasmatické membrány, tzv. T tubuly
47Nervový impuls
- až 80 membrány sarkoplasmatického retikula je
tvoreno proteiny vápníkové pumpy - vápníková pumpa cerpá ionty Ca2 zpet do
sarkoplasmatického retikula (1ATP na dva ionty
vápníku)
48Nervová kontrola
- pokud se z motorického neuronu vyleje
acetylcholin, odpoved svalu je stah (nebo nestah)
vždy stejné intenzity, nula nebo jednicka - každodenní zkušenost ale ríká, že svaly se mohou
ruzne stahovat ruznou silou - to je zpusobeno
- poctem svalových vláken, které obdržely príkaz
stah - ruznými vzorci nervových impulsu k príkazu stah
49Nervová kontrola
- každé jedno svalové vlákno je napojeno jen na
jeden neuron - jeden neuron se ale muže napojit na více vláken
50Nervová kontrola
- jeden sval muže být inervován stovkami neuronu
- každý neuron má svá svalová vlákna, které
inervuje jen on a nikdo jiný - motorická jednotka (motor unit) je jeden neuron a
všechna svalová vlákna, která inervuje - u vetšiny svalu je pocet svalových vláken v jedné
motorické jednotce nekolik až stovky
51Nervová kontrola
- pri stálém napetí se sval unaví a je produkována
kyselina mlécná - která však krom toho, že prispívá ke svalové
únave, muže mít i príznivý vliv na funkci svalu - nekteré svaly našeho tela (napríklad ty, které
drží naše telo vzprímené) jsou témer neustále ve
stavu mírné kontrakce
52(No Transcript)
53Nervová kontrola
- druhým mechanismem jsou ruzné vzorce nervových
impulsu - jeden impuls trvá 100 milisekund
- pokud druhý impuls prijde behem této doby, kdy se
sval ješte nestacil uvolnit, oba impulsy se
scítají - pokud pricházejí tesne za sebou nové a nové
impulsy, sval se nemuže relaxovat a výsledkem je
jedna hladká, stálá kontrakce zvaná tetanus
(nezamenovat s nemocí téhož jména)
54Nervová kontrola
- tetanus je zpusoben tím, že se vápník z
cytoplasmy nestací vcas vrátit do
sarkoplasmatického retikula - svaly savcu pracují formou tetanu
55(No Transcript)
56Typy svalových vláken
- rychlá (fast) rychlý, krátký, silný výkon
- pomalá (slow) delší práce, ne tak výkonná (svaly
držící postoj tela) - mají méne sarkoplasmatického retikula a vápník se
pumpuje zpet pomaleji, takže zustává v cytoplasme
déle - na jeden nervový impuls tak toto vlákno reaguje
stahem, který trvá 5x déle než u rychlého vlákna
57Mitochondrie v srdecní svalovine
58Srdecní svalovina
- je prícne pruhovaná
- na rozdíl od kosterního svalstva, kde je ke stahu
nutný nervový impuls je srdce schopno vytvorit
tzv. akcní potenciál (a tím i stah) bez vlivu
nervového systému
59Hladká svalovina
- zejména steny dutých orgánu
- krevní cévy, trávicí trubice
- chybí pruhování, protože aktin a myosin jsou
nepravidelne usporádány po celé bunce - je zde méne myosinu
- kontrakce je relativne pomalá, ale sval se stáhne
mnohem více než u prícne pruhovaného svalu
60Hladká svalovina
- bunky jsou mnohem menší než u prícne pruhovaných
svalu - šírka 2 5 µm
- délka 50 500 µm
61Hladká svalovina
Bunky hladké svaloviny obsahují každá jen jedno
jádro
62Hladká svalovina
- významnou roli hraje i vápník z extracelulární
(mimobunecné) tekutiny - ohnutí myosinové hlavy je 100 1000x pomalejší
než u kosterního svalu - kontrakce proto nastupuje pomaleji, ale za to
déle pretrvává - hladké svalstvo má velikou schopnost roztažnosti,
prodloužení svalových bunek v deloze ci mocovém
mechýri muže být až desetinásobné!
63Rízení stahu hladkých svalu
- nervove
- sympatiku, parasympatikus, nervový systém
gastrointestinálního traktu (GIT) - humorálne (napr. díky uvolnení regulacních
proteinu z okolního prostredí) - hladké svaly reagují i na mechanické podnety
- jsou schopny i zcela autonomní aktivity
64Svaly bezobratlých
- létací svaly hmyzu jsou v podstate identické s
kosterními svaly bezobratlých, ale umí se
stahovat mnohem rychleji než jak pricházejí akcní
potenciály - hladké svaly mlžu obsahují tzv. paramyosin za
minimální spotreby energie umí být ve staženém
stavu i mesíc
65Typy svalu
HLADKÉ SRDECNÍ PRÍCNE PRUHOVANÉ
aktin a myosin netvorí sarkomery sarkomery existují sarkomery existují
vretenovité jednojaderné bunky sít bunek s mustky a prícným pruhováním mnohojaderná, dlouhá vlákna s prícným pruhováním
cinnost pomalá, bez únavy, vlastní automacie cinnost rychlá, stálá, bez únavy, vlastní automacie cinnost rychlá, unavitelné
nepodléhá vuli nepodléhá vuli podléhá vuli
trávicí trubice, deloha, cévy srdce kosterní svalovina
66Choroby svalu
- Amyotrofní laterální skleróza (ALS) motorické
neurony v mozkovém kmeni a míše degenerují a
svalová vlákna následne atrofují - ALS koncí smrtí cca 5 let od prvních príznaku,
lécba t.c. neexistuje
67Choroby svalu
- Botulismus zpusobuje bakterie Clostridium
botulinum, která vylucuje toxin, který zabranuje
uvolnování acetylcholinu z motorického neuronu - C. botulinum se vyskytuje v nedokonale
konzervovaných potravinách (nafouklé konservy)
konzervový jed - prvním príznakem nemoci je, že nakažený clovek
vidí žlute
68Choroby svalu
- Myasthenia gravis autoimunitní choroba, pri
které imunitní systém pacienta nicí vlastní
receptory pro acetylcholin - pocet receptoru klesá a spojení mezi motorickými
neurony a svaly nepracují dostatecne úcinne
69Prehled kosterního svalstva
- podle funkce
- ohybace (flexory)
- natahovace (extensory)
- pritahovace (adduktory)
- odtahovace (abduktory)
70Prehled kosterního svalstvasvalstvo zad
- kápový (musculus trapezius)
- široký sval zádový (m. latissimus dorsi)
- dlouhé svaly zádové
- meziobratlové svaly
71Prehled kosterního svalstvasvalstvo hrudníku
- velký prsní sval (m. pectoralis major)
- malý prsní sval (m. pectoralis minor)
- pilovitý svalbocní (m. serratus anterior)
- mezižeberní svaly (mm. intercostales)
- bránice (diaphragma)
72Prehled kosterního svalstvasvalstvo bricha
- prímý sval brišní (m. rectus abdominis)
- šikmý sval brišní (m. obliquus abdominis)
- prícný sval brišní (m. transversus abdominis)
73Prehled kosterního svalstvasvalstvo krku
- plochý sval (platysma)
- zdvihac hlavy (m. sternocleidomastoideus)
- nadjazylkové svaly
- podjazylkové svaly
74Prehled kosterního svalstvasvalstvo hlavy
- kruhové svaly
- ocní (m. orbicularis oculi)
- ústní (m. orbicularis oris)
- mimické svaly
- trubacský (m. buccinator)
- žvýkací svaly
- zevní sval žvýkací (m. masseter)
- spánkový sval (m. temporalis)
75Prehled kosterního svalstvasvalstvo horní
koncetiny
- deltový sval (m. deltoideus)
- dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii)
- trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii)
76Prehled kosterního svalstvasvalstvo dolní
koncetiny
- sval bedrokycelní (m. iliopsoas)
- hýždové svaly
- m. gluteus maximus (velký)
- m. gluteus medius (strední)
- m. gluteus minimus (malý)
- krejcovský sval (m. sartorius)
- ctyrhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris)
- trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae)