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心肌的周期性收缩驱动血液循环,骨骼肌的收缩引起各种躯体运动。肌肉收缩是动物生命活动的前提,是动物与植物区别的重要标志,也是人类认识和改造世界的条件。肌肉收缩的机制始终是医学生理学关注的课题,是分子生物学的研究对象,搞清肌肉收缩的机制,将为有效地诊断治疗心肌和骨骼肌的疾病奠定可靠的基础,并为人工心脏和人工肌肉的制造提供线索。 相似文献
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肌肉源于胚胎中胚层。但最早的肌肉却出现在仅具内、外2个胚层的无脊椎动物(腔肠动物)。因缺乏中胚层,这类动物无独立的肌细胞,但在外胚层的上皮细胞和内胚层的营养细胞内具有肌原纤维,所以这两种细胞兼有肌肉收缩的功能,而被称为皮肌细胞(或外皮肌细胞)和营养肌肉细胞(或内皮肌细胞)。皮肌细胞基部平行延伸成为收缩突起分布至触手、体轴.其内含的肌原纤维构成了体壁的纵肌层;营养肌肉细胞基部的收缩突起向二侧延伸,其内的肌原纤维与身体纵轴成直角分布,环绕身体构成体壁的环肌。纵肌收缩使身体和触手变短变粗,环肌收缩则身体和触手纵行伸长。二层“肌肉”的协调配合,使腔肠动物能保持正常体形并移动身体。 相似文献
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肌肉收缩为身体的各种活动提供基本动力,例如行走、写字、说话、呼吸、心跳等。肌肉收缩时,肌肉内部的化学变化和能量变化可概括成三个部分: 一、三磷酸腺苷(ATP)分解所提供的能量是肌肉收缩的直接能源. 当运动神经纤维上的神经冲动到达肌纤维时,肌纤维内一系列微观的兴奋性变化,激发了ATP酶活性,引起ATP分解成二磷酸腺苷(ADP)及磷酸根(P)高能磷酸键的断开可释放较多的能量(E)。 相似文献
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贻贝肌肉收缩时钙通量的变化 总被引:2,自引:0,他引:2
贻贝前足丝收缩肌在直流电或交流电刺激引起收缩时,纤维钙的外向通量和内向通量都增高,其程度和收缩的大小有平行关系。用氧化钾或乙酰胆碱引起肌肉挛缩时,纤维钙的内向通量也增高。从这些结果来看,贻贝肌肉的收缩或挛缩和钙可能有密切的关系。 相似文献
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激光二极管微振动传感器在肌肉震颤检测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为了实现肌肉震颤的光学探测,本文设计并研制了一套基于光反馈效应的直接频率调制激光二极管微振动传感器。微弱机械振动信号的探测结果表明,该系统能实现无接触测量。在此基础上,对人体前臂内侧屈肌群紧张收缩时的肌肉震颤进行了非接触测量,研究了肌肉震颤的特性,研究结果提示:最大自发收缩量是肌肉收缩的固有能力,而肌肉震颤的峰值频率是肌肉的固有属性,这两者是从相互独立的不同的侧面反映肌肉的特征;肌肉震颤的幅度是肌肉在和情况下的一种反应,在一定的限度内这种反应与肌肉的能力之间没有明显关系。 相似文献
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目的建立针电极口内刺激猴软腭肌肉诱发腭咽闭合运动的模式,取得软腭肌肉运动的有效刺激数值,为软腭肌肉功能重建奠定基础。方法通过解剖成年猕猴软腭的五组肌肉,确定其体表位置;利用实验动物用腭部肌肉电极定位刺激器及针式电极对软腭肌肉进行有效刺激;结合鼻咽纤维镜、头颅侧位X片及软腭造影技术观察、记录肌肉收缩及腭咽闭合动作。结果在猕猴口内定位目标肌肉进行针电极刺激可诱发肌肉收缩。刺激电压为3 V、刺激频率为20 Hz时均能诱发单侧软腭肌肉的有效收缩;单侧腭帆提肌在刺激电压为5 V、20 Hz时可发生腭咽闭合动作。咽腭肌、舌腭肌在刺激电压5 V、刺激频率100 Hz时发生软腭下降动作。腭帆张肌仅发生收缩,而未发生腭咽闭合。应用鼻咽纤维镜和X线成像技术配合能记录腭咽闭合动作。结论弥猴可作为研究软腭肌肉运动模式的实验动物。应用电极刺激软腭肌肉,可初步建立腭咽闭合的动作模式。 相似文献
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学生已经了解了人体的各种活动是在神经系统的控制下由于骨和肌肉密切合作而产生的,同时也认识了人体各种活动的动力是由肌肉的收缩而引起的。在肌肉活动中需要养料和氧气,并且也产生废物。那么肌肉活动需 相似文献
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武玮璘 《分子细胞生物学报》1981,(2)
原肌球蛋白(Tropomyosin,以下简称TM)是肌肉的结构蛋白之一,它与肌钙蛋白配合,在调节肌肉收缩的过程中起着重要的作用。对于TM的化学结构、免疫学性质及其在肌肉收缩过程中的功能,已有不少研究。一些作者研究了离体培养的成肌细胞在分化时TM的生成和积累。但用免疫组织化学方法,研究TM在胚胎发育过程中的生成和定位方面的工作还不 相似文献