神经冲动引起肌纤维收缩的生理过程及主要影响因素

作者&投稿:玉尝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 【考点】神经—骨骼肌的兴奋耦联、传递。

  【解析】当神经冲动传到肌细胞时,冲动引起轴突末梢去极化,电压门控式钙离子通道开放,钙离子内流引起囊泡移动以至排放,将其内的乙酰胆碱释放入神经—肌肉接头间隙内,乙酰胆碱与存在于肌细胞膜上的乙酰胆碱受体结合,引起终板膜上的特殊通道蛋白质开放,钠离子的内流和钾离子的外流使肌细胞产生动作电位,并将其迅速扩布到整个细胞膜,于是整个肌细胞便进入兴奋状态。肌细胞的兴奋并不等于细胞收缩,这中间还需要一个过程。这个把肌细胞的电兴奋与肌细胞机械收缩衔接起来的中介过程,称为兴奋收缩耦联。具体的耦联过程是:首先,细胞质膜的动作电位可直接传遍与其相延续的横管系统的细胞膜。横管的动作电位可在三联管结构处把兴奋信息传递给纵管终池,使纵管膜对钙离子的通透性增大,贮存于池内的Ca2+便会顺其梯度扩散到胞浆中,使胞浆Ca2+浓度升高,Ca2+与肌钙蛋白结合,从而出现肌肉收缩。

  当神经冲动停止时,肌膜及横管电位恢复,终池膜对Ca2+的通透性降低,由于Ca2+泵的作用,Ca2+回到终池,使肌浆内Ca2+降低,Ca2+与肌钙蛋白分离,从而出现肌肉舒张。


关于运动终板的描述哪些正确
关于运动终板的描述正确的有:1、轴突终末释放乙酰胆碱。当神经冲动传到轴突终末时,乙酰胆碱释放,与突触后膜相应受体结合,引起肌纤维收缩。2、运动终板仅分布于骨骼肌。是运动神经元的轴突终末与骨骼肌纤维共同形成的效应器,支配肌纤维的收缩。3、一条骨骼肌纤维通常只接受一个轴突分支的支配。一个...

腱反射原理
在腱反射过程中,反射弧起到了至关重要的作用。反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。当肌梭感受到刺激后,会产生神经冲动,这条冲动通过反射弧迅速传递到效应器,引发肌肉的收缩反应。3. 肌肉收缩的原理 肌肉收缩是由于肌纤维的收缩活动引起的。当神经冲动到达肌肉时,会引起肌纤维...

从肌细胞兴奋到肌肉收缩的全过程
肌细胞从兴奋到收缩的全过程包括三个基本过程:1、肌细胞兴奋触发肌肉收缩,即兴奋-收缩偶联 当肌细胞兴奋时,动作电位沿横管系统进入三联管,横管膜去极化使终池大量释放Ca2+。2、横桥运动引起肌丝滑行 当肌质的浓度升高时,肌钙蛋白结合足够的,使原肌球蛋白的双螺旋体从肌动蛋白结构的沟沿滑到沟...

脊髓前角运动神经元传出冲动增加使
【答案】:B 分析:α-运动神经元兴奋时梭外肌纤维收缩缩短,使梭内肌纤维松驰。当牵拉梭外肌时,梭内肌同样受到牵张,相关的传入纤维(Ⅰa纤维)运动电位的频率增加,并经后根传到脊髓,直接与支配该肌或协同肌的α-运动神经元发生兴奋性突触联系,产生收缩效应,从而使肌梭回到先前状态。

大运动量后肌肉为何颤动?
当乙酰胆碱经接头间隙到达终板膜表面时,立即与膜上的特殊受体相结合,引起膜对Na+、 K+的通透性改变,而导致除极化,进而触发—个可传导的兴奋性电位,它可以传遍整个肌纤维,引起这条肌纤维收缩。另外接头间隙中及终扳膜上有大量胆碱脂酶,在它的作用下,使每次冲动中轴突末梢所释放的乙醚胆碱,能在...

组成骨骼肌三联体的结构包括
1.神经肌肉接头:神经肌肉接头是神经元末梢与肌纤维之间的特殊互相作用结构,是控制肌肉运动的重要组成部分。其基本结构包括神经末梢、突触前膜、突触隙和肌肉纤维膜等。当神经冲动传递到突触前膜时,会引起钙离子的释放和肌肉收缩产生。2.肌纤维:肌纤维是骨骼肌的功能单位,具有收缩和伸长能力。它是由肌...

神经是怎样支配肌肉的?
每条运动神经纤维可与100~160条肌肉纤维发生联系,称作一个运动单位。 运动神经发出的神经冲动并不直接到达肌纤维,而是先到达肌头处的原生质~运动终板,并释放化学介质~乙酰胆碱,引起肌肉收缩。释放的乙酰胆碱又立即被运动终板中的乙酰胆碱酯酶灭能,每次神经冲动这个过程复来一次。哺乳动物的A类神经...

怎么会得重症肌无力
正常人肢体可以正常运动,依赖于神经肌肉接头传递功能的正常。一般情况下,当电冲动从神经轴突传递到神经末梢,会导致电压门控钙离子开放,钙离子内流使突触囊泡和突触前膜结合,使突触囊泡中的乙酰胆碱释放到突触间隙。乙酰胆碱在突触间隙内与突触后膜的乙酰胆碱受体结合,促进钠离子通道开放,导致肌纤维的...

人体解剖生理学的,简述骨骼肌的动作产生机理
目前认为,骨骼肌收缩的机制是肌丝滑动原理(sliding filament mechanism)。其过程大致如下:①运动神经末梢将神经冲动传递给肌膜;②肌膜的兴奋经横小管迅速传向终池;③肌浆网膜上的钙泵活动,将大量Ca2+转运到肌浆内;④肌原蛋白TnC与Ca2+结合后,发生构型改变,进而使原肌球蛋白位置也随之变化;⑤...

试述运动神经末梢的成分、结构特点及功能。
电镜下,运动终板处的肌膜即突触后膜,其表面凹陷成浅槽,表面积增大。与肌膜相对的轴膜即突触前膜。突触前、后膜之间的间隙是突触间隙。轴突终末内含有突触小泡、线粒体、神经丝、微丝和微管等。当神经冲动传到轴突终末时,乙酰胆碱释放,与突触后膜相应受体结合,引起肌纤维收缩。②内脏运动神经末梢:...

尚义县18276694360: 骨骼肌肌纤维的收缩原理? -
乔琼血康:[答案] 目前认为,骨骼肌收缩的机制是肌丝滑动原理. 其过程大致如下:①运动神经末梢将神经冲动传递给肌膜; ②肌膜的兴奋经横小管迅速传向终池; ③肌浆网膜上的钙泵活动,将大量Ca2+转运到肌浆内; ④肌原蛋白TnC与Ca2+结合后,发生构型改变...

尚义县18276694360: 试述有机体受到刺激后神经如何产生动作电位并产生肌肉收缩的全过程 -
乔琼血康: 1、有机体在受到刺激后,神经冲动先在该神经元上传导,微观上说,是改变了原神经元的内外离子浓度的平衡. 2、正常情况下,细胞内外的离子为,里面的钾离子浓度比外面的钾离子浓度高,外面的钠离子比里面的钠离子浓度要高.原因是...

尚义县18276694360: 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 -
乔琼血康: 试述神经冲动引起肌纤维收缩的生理过程及主要影响因素. [考点]神经—骨骼肌的兴奋耦联、传递. [解析]当神经冲动传到肌细胞时,冲动引起轴突末梢去极化,电压门控式钙离子通道开放,钙离子内流引起囊泡移动以至排放,将其内的乙酰...

尚义县18276694360: 完成运动神经兴奋到肌肉收缩的全过程 -
乔琼血康: 运动神经传至末梢→(Ca++)流入末梢内→接头前膜囊泡向前膜移动、融合、破裂→( NA)释放入接头间隙与终板膜受体结合→受体构型改变→终板膜对(Na+)、(K+)通透性增加→产生终板电位引起肌膜动作电位→肌膜动作电位沿横管传至(肌细胞深处)→终池膜上钙通道开放,终池内Ca2+释放入肌浆→Ca2+与( 肌动蛋白)结合,引起后者构型变化→(肌丝)发生位移,暴露出(细肌丝 )上的横桥结合位点→横桥与结合位点结合,激活APT酶,分解ATP→横敲摆动,牵拉细肌丝朝(肌节中央 )滑行→肌节( 缩短),即肌细胞收缩.

尚义县18276694360: 骨骼肌细胞的兴奋收缩耦联与钙离子的关系 -
乔琼血康:[答案] 试述神经冲动引起肌纤维收缩的生理过程及主要影响因素. [考点]神经—骨骼肌的兴奋耦联、传递. [解析]当神经冲动传到肌细胞时,冲动引起轴突末梢去极化,电压门控式钙离子通道开放,钙离子内流引起囊泡移动以至排放,将其内的乙酰胆碱释放...

尚义县18276694360: 肌细胞的收缩过程是什么 -
乔琼血康: 肌细胞的收缩先是通过神经肌接头接受兴奋;然后通过T管将兴奋传到肌细胞内部,引起终末池释放钙离子;钙离子与肌钙蛋白结合,将肌动蛋白与肌球蛋白的结合位点暴露出来,使两者结合;然后通过肌球蛋白上横桥的摆动,使得肌丝滑行,肌细胞收缩.不知道你要问的是不是这个.

尚义县18276694360: 分析运动神经兴奋到骨骼肌收缩的全过程及影响因素. -
乔琼血康: 感受器→传入神经元(感觉神经元)→中枢→传出神经元(运动神经元)→效应器(肌肉、腺体)五个部分 骨骼肌的收缩:中枢神经系统发出的指令以神经冲动(动作电位)的形式,沿躯体运动神经传导,并传递给肌细胞,这个过程称为神经--肌肉间的兴奋传递;其次,肌细胞膜表面的动作电位通过肌细胞的三联管结构传到肌细胞内部,触发信息物质Ca2+从肌浆网释放到肌浆,并将信息传递给肌浆内调节蛋白,这一过程称为兴奋--收缩偶联(excitation-contraction coupling);最后,肌浆中高浓度Ca2+通过肌浆内调节蛋白,触发收缩蛋白的结合,并使肌肉收缩.

尚义县18276694360: 肌肉收缩与舒张的具体过程? -
乔琼血康: 肌细胞产生动作电位,引起肌浆中Ca2+浓度升高,Ca2+与肌钙蛋白C结合,肌钙蛋白发生构象变化,使肌钙蛋白Ⅰ与肌动蛋白的结合减弱,原肌球蛋白发生构象改变; 使肌动蛋白上的结合位点暴露,横桥与肌动蛋白结合,横桥发生扭动,将细...

尚义县18276694360: 请简述肌肉的收缩机制. -
乔琼血康: 肌肉收缩是由于神经传导细丝和粗丝的相互滑行,而这种滑行是由于横桥运动产生的.但在完整机体中,肌肉的收缩是由运动神经以冲动形式传来的刺激引起的,即冲动经神经肌肉接点传递至肌膜,引起肌膜产生一个可传导的动作电位,从而触发横桥运动,产生肌肉收缩,收缩后又必须舒张才能进行下一次收缩.因此,肌肉收缩的全过程包括三个互相衔接的主要环节:(1)细胞膜的电位变化,触发肌肉收缩这一机械变化,即兴奋-收缩偶联;(2)横桥的运动引起肌丝的滑行;(3)收缩的肌肉舒张.

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