肌节:结构,功能与疾病

肌节是肌肉中的一个小功能单元:一个排列在另一个后面,它们形成细丝状的肌原纤维,这些纤维被组合在一起形成肌肉纤维。 神经细胞的电刺激使肌节内的细丝相互推入,导致肌肉收缩。

什么是肌节?

人体中有656块肌肉可以进行主动运动。 其中,骨骼肌主要负责自愿运动,但在自动程序的帮助下,它们也会反射反射。 这些肌肉通常是纺锤形的,可以直接连接到骨骼上,也可以通过腱间接连接。 可以区分两种类型的肌肉:平滑肌肉和横纹肌肉。 平滑肌组织覆盖许多器官,表面没有清晰的结构。 另一方面,横纹肌的特征是横纹组织,横纹组织横跨组织的纤维,并以规则的间隔重复。 这些部分中的每一个都是形成收缩单位的肌节:当肌肉绷紧时,肌节内的细纤维互相推入,使肌节缩短并导致整个肌肉收缩。 肉瘤的纵向序列导致肌原纤维。 许多肌原纤维形成 肌纤维 有许多核。 在里面 肌纤维 束,肌肉纤维被分组在一起,并被一层 结缔组织。 它划定了许多 肌纤维 捆绑 弥补 彼此的整个肌肉,使组织能够灵活,顺畅地彼此相对移动。 肌肉应归功于这种结构。

解剖结构

肉眼可见,肌节在肌原纤维内形成一个部分。 松弛时,暗带(A带)位于肌节的中心,左右分别由亮带(I带)作为边界。 M线位于中间,由于肌节纤维的叠加,在显微镜下它显得特别暗。 Z形盘可在两侧封闭肌节。 条纹图案是由不同的 密度 切片内的组织:在较暗的区域中,细丝状细丝互相推入,因此允许较少的光通过。 肌节由两种类型的细丝组成:肌动蛋白和原肌球蛋白的复合物,以及肌球蛋白的细丝。 肌动蛋白由球形 分子 紧紧地串在一起,绞线略微扭曲。 围绕这个框架,一条链得以延伸,其他 分子 偶发地附着:原肌球蛋白。 肌节中的第二种细丝类型是肌球蛋白,其整体形成深色的A条带。 肌球蛋白分子由两条较细的链组成,每条链的末端都有一条增厚的序列,称为肌球蛋白 。 两条肌球蛋白链彼此螺旋形形成一条肌球蛋白丝。

职能和角色

在功能上,肌节代表肌肉内的收缩单位。 为了确保肌原纤维(因此也包括肌纤维)的所有肉瘤同时收缩, 神经系统 协调运动。 一种 运动神经元 通过其发送电信号 神经纤维,其末端与肌肉有连接(突触)。 突触的神经元侧由一个运动终板组成,该终板包含带有信使物质(神经递质)的囊泡。 来自的电信号 神经纤维 触发神经递质释放到 突触裂另一端是肌肉上的突触后受体。 当一个 神经递质 停靠在受体上,它打开细胞膜中的离子通道,带电粒子可以通过该通道行进; 结果,肌肉组织中的电压比改变并且产生终板电位。 这种微弱的电流穿过肌肉细胞的外膜(肌膜层)传播,并通过T管的管状系统进入组织层的内部。 那里的电势传递到肌浆网,使其释放 离子。 这 离子可逆地结合在肌节的细丝上。 结构变化使肌球蛋白头瞬时连接到肌动蛋白/原肌球蛋白链和纽结,这将肌动蛋白/原肌球蛋白丝之间的细丝推向:在紧张状态下,肌节的条带重叠更多,而在松弛状态下,肌小节的条带重叠得更多。肌节总体上较短。 在相邻的肉瘤中,许多捆扎的肌肉纤维中也会发生同样的事情。 在较大的肌肉中,单个运动神经元同时神经支配数百根肌肉纤维。

疾病

肌肉酸痛 通常是轻度损害肉瘤而引起的较不严重的疾病之一。 肌肉酸痛 表现为不适,拉扯或撕裂 疼痛 在受影响的肌肉中,组织明显硬化。 原因通常是由于运动过程中过度劳累或预热不足,从而对肌动蛋白链造成细微损害。 另一方面,肥大 心肌病 有更严重的影响。 在这个 疾病中,肉瘤比平常厚; 但是,由于原纤维和肌肉纤维的数量与健康人的数量相同,因此肌肉层总体上也较厚。 这就导致了功能上的局限性 晕厥 胸部 压力感觉,呼吸急促, 头晕心绞痛。 肥大的最常见原因 心肌病 是遗传突变 导致40-60%的肌动蛋白,原肌球蛋白或肌球蛋白合成不良。 结合肌球蛋白的蛋白C突变特别常见。 这种遗传缺陷占原因的四分之一。