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骨骼肌兴奋-收缩耦联的耦联因子是? 骨骼肌的耦联系因子

2020-10-09知识12

骨骼肌细胞的动作电位是如何产生的?试述动作电位与骨骼肌细胞收缩的关系 骨骼肌纤维受运2113动神经纤维的控制,神经纤5261维受到刺激后,其4102兴奋延神经纤维以动作电位的形1653式传导到相应的肌纤维,通过兴奋—收缩耦联,引起肌纤维收缩或舒张。骨骼肌兴奋-收缩偶联 刺激—→可传导的动作电位—→肌细胞收缩 1.概念:将电兴奋和机械收缩联系 以膜的电变化为特征的兴奋过程 以肌纤维机械变化为基础的收缩之间,存在中介性过程 2.结构基础:三联管 3.中介因子:钙离子 兴奋-收缩偶联过程3个步骤:1.电兴奋传向肌细胞(通过横管系统),激活L型钙通道 2.三联管结构处的信息传递,钙离子释放,与肌钙蛋白结合,肌肉收缩3.肌质网对钙离子的释放和再聚积,激活钙泵,回收钙离子,肌肉舒张

骨骼肌兴奋-收缩耦联的耦联因子是? 骨骼肌的耦联系因子

骨骼肌兴奋—收缩耦联的耦联因子是 A.Na B.IP C.DG D.Mg E.Ca 正确答案:E 解析:兴奋-收缩耦联是指将肌细胞的电兴奋过程和肌细胞的机械收缩联系起来的中介过程。。

骨骼肌兴奋-收缩耦联的耦联因子是? 骨骼肌的耦联系因子

简述骨骼肌的 兴奋-收缩藕联过程?? 骨骼肌发生兴奋,在膜上出现动作电位后,在细胞内部则发生肌小节的缩短导致收缩,后者是由前者触发引起的。兴奋(动作电位)触发收缩(肌小节缩短)的中介过程,称为兴奋-收缩耦联。目前知道,肌膜的动作电位可以传导到横管膜从而深入到终池近旁。如果用实验手段破坏横管系统,则兴奋-收缩耦联就发生中断,说明横管系统在耦联过程中是不可缺少的结构。每一横管和两侧肌小节的终池构成三联管结构,因此横管膜与终池非常靠近。肌肉安静时细胞内的Ca2+约有90%以上贮存于终池中。有人认为横管膜出现动作电位时,能引起邻近的终池膜某些带电基团的移位,从而使终池膜的Ca2+通道开放,Ca2+就顺浓度差由终池向肌浆中扩散,导致肌浆中的Ca2+浓度明显升高。进入肌浆中的Ca2+弥散到肌原纤维周围,与肌钙蛋白结合,引起肌丝滑行,肌小节缩短。肌细胞兴奋过后,肌质网膜上的特殊蛋白质(钙泵)将肌浆中的Ca2+在逆浓度差的情况下转运回终池加以贮存,肌浆中的Ca2+浓度很快降低,和肌钙蛋白结合的Ca2+则解离,于是肌肉舒张。Ca2+泵即Ca2+、Mg2+-ATP酶,目前已被分离提纯,它约占肌质网膜蛋白总量的60%。

骨骼肌兴奋-收缩耦联的耦联因子是? 骨骼肌的耦联系因子

简述骨骼肌细胞兴奋—收缩耦联的基本过程 在整体情况下,骨骼肌总是在支配它的躯体传出神经的兴奋冲动的影响下进行收缩的;直接用人工刺激作用无神经支配的骨骼肌,也可引起收缩。但不论何种情况,刺激在引起收缩。

试述骨骼肌细胞的收缩过程? 1)神2113经-骨骼肌接头处兴奋的传递过程:运动神经末梢5261与肌细胞特殊分化的终板4102膜构成神经-肌接头1653。它主要是Ca2+内流触发突触小泡的出胞机制;终板膜主要Na+内流,使终板膜去极化产生终板电位。终板电位是局部电位,达阈电位而暴发动作电位,表现为肌细胞的兴奋。(2)骨骼肌收缩的机制:胞质内Ca2+浓度升高促使细肌丝上肌钙蛋白与Ca2+结合,使原肌凝蛋白发生构型变化,通过横桥的摆动,拖动细肌丝向肌小节中间滑行,肌节缩短,肌肉收缩。横桥ATP酶分解ATP,为肌肉收缩做功提供能量。(3)兴奋-收缩耦联基本过程:将肌细胞膜上的电兴奋与胞内机械性收缩过程联系起来的中介机制,称为兴奋-收缩耦联。其过程是:肌细胞膜动作电位通过横管系统传向肌细胞深处,激活横管膜上的L型Ca2+通道;L型Ca2+通道变构,激活连接肌浆网膜上的Ca2+释放通道,释放Ca2+入胞质;促使细肌丝上肌钙蛋白与Ca2+结合,使原肌凝蛋白发生构型变化,引起肌肉收缩。兴奋-收缩耦联因子是Ca2+.

#动作电位#肌纤维

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