Слайд 2
Отдельные группы мышц.
Понятие о синергистах и антагонистах.
Мышцы
головы и шеи:
Мышцы головы:
Жевательные
Поверхностные:
-собственно жевательная
-височная
Глубокие
-медиальная крыловидная
-латеральная крыловидная
Мимические
1.Надчерепная (апоневроз)
2.Круговая мышца глаза
3.Круговая мышца рта
4.Мышца, поднимающая угол рта
5.Мышца, опускающая угол рта
6.Щечная
Слайд 4
Поверхностные мышцы шеи:
1 — челюстно-подъязычная мышца; 2 —
шилоподъязычная мышца; 3 — двубрюшная мышца: а) переднее брюшко,
б) заднее брюшко;
4 — шилоподъязычная мышца;
5 — подкожная мышца шеи;
6 — грудино-ключично-сосцевидная мышца;
7 — верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы;
8 — грудино-подъязычная мышца;
9 — трапециевидная мышца
Мышцы туловища:
Мышцы груди:
- собственно дыхательные (внутренние
и наружные)
Слайд 8
Мышцы, относящиеся к плечевому поясу:
Большая грудная
Малая грудная
Подключичная
Передняя зубчатая
Слайд 9
Мышцы живота:
Наружная косая
Внутренняя косая
Прямая
Поперечная
Квадратная мышца поясницы
Слайд 10
Мышцы спины:
Поверхностные:
Трапециевидная
Широчайшая
Ромбовидная
Мышца,
поднимающая лопатку
Верхняя задняя зубчатая
Нижняя задняя зубчатая
Глубокие:
Длинные и
короткие тракты
Слайд 11
Мышцы плечевого пояса:
Дельтовидная
Надостная
Подостная
Большая круглая
Малая круглая
Подлопаточная
Мышцы плеча:
Передняя группа (сгибатели локтевого сустава)
Двуглавая
(бицепс)
Клювоплечевая
Плечевая
Задняя группа (разгибатели):
Трехглавая мышца плеча
Слайд 13
Мышцы тазового пояса:
Внутренние:
Наружные:
Большая
Средняя
Малая ягодичные
Слайд 14
Мышцы бедра:
Передняя группа (сгибатели в тазобедренном суставе, разгибатели
в коленном)
Четырехглавая (прямая, медиальная, латеральная и промежуточная)
Портняжная
Слайд 15
Мышцы бедра:
Задняя группа (разгибатели в тазобедренном,
сгибатели в коленном)
Двуглавая
Полусухожильная
Полупоперечная
Внутренняя группа
Тонкая
Гребешковая
Аддукторы (приводящие): большой, короткий, длинный
Слайд 16
Мышцы голени:
Задняя группа (сгибатели стопы и пальцев)
Трехглавая (2
икроножных, камбаловидная)
Подошвенная
Передняя группа (разгибатели стопы и пальцев)
Передняя большеберцовая
Длинный разгибатель пальцев
Длинный разгибатель большого пальца
Латеральная группа (сгибатели стопы)
Длинная и короткая малоберцовая
Слайд 17
Мышцы – активная часть ОДА.
Всего 656 мышц, что составляет 40% веса.
Осуществление движения
Перемещение
Вертикальное положение
Защита
внутренних органов
Участвуют в дыхании
Участвуют в движении крови
Повышают обмен веществ
Мышцы дают тепловую энергию
Мышцы являются депо веществ (гликогена, кальция)
Мышцы обладают мышечным чувством
Значение мышечной системы:
Слайд 18
Строение мышцы как органа:
Головка – короткое сухожилие, начало
мышцы, малоподвижная часть.
Брюшко – основная мышечная масса.
Хвостик – прикрепление
мышцы, подвижная часть.
Фасция – оболочка или капсула мышцы. Ее значение :
Защита
Формирование функции
Обеспечение питанием
Слайд 19
Свойства мышечной ткани:
Возбудимость – состояние, когда потенциал покоя
переходит в потенциал действия.
Проводимость – проведение возбуждения по всей
длине мышечного волокна.
Сократимость – способность мышцы уменьшать длину.
Эластичность – способность восстанавливать первоначальную форму.
Слайд 20
Методы изучения мышечной ткани:
Метод изучения с помощью нервно-мышечного
препарата:
А) наносится раздражение на мышцу (на рецепторы) – прямое
раздражение, на нерв –непрямое.
Б) существует 2 вида раздражителей:
- внутренние(лекарства, гормоны)
- внешние
химические: кислоты, щелочи, соли;
механические: укол иглой;
термические: прикосновение нагретой стеклянной палочкой;
электрические: с помощью электрического тока, самые удобные).
Слайд 21
Метод миографии:
Это запись мышечных сокращений
с помощью прибора – миографа. Для этого берется нервно-мышечный
препарат и одним концом мышцы прикрепляется неподвижно, а вторым к Писчику.
На мышцу наносят раздражение, она сокращается, прибор записывает. Запись мышечного сокращения – миограмма.
Пороговое раздражение – наименьшая сила раздражения, вызывающая самое слабое сокращение мышцы.
Подпороговое – раздражение меньше порогового. В норме оно сокращение не вызывает.
Слайд 22
Суперпороговое – раздражение больше порогового. Оно вызывает сильное
сокращение мышц.
Изотоническое сокращение – когда мышца сокращается, поднимая
груз , она укорачивается.
Изометрическое сокращение – если в мышце появляется напряжение, но ее длина не меняется.
Слайд 23
Виды мышечных сокращений:
При нанесении одиночного
сокращения на одиночную мышцу можно получить –одиночное мышечное сокращение.
В нашем организме такого сокращения нет. Одиночное мышечное сокращение состоит из 3 периодов:
АВ – скрытый (латентный период)
ВС – период полного сокращения
СД – период полного расслабления
Если наносить раздражение после того, как мышца расслабиться, можно получить группу одиночных мышечных сокращений. В таком ритме работает сердечная мышца.
Слайд 24
Тетанус – длительное сокращение мышцы под действием частых
и сильных раздражителей.
Зубчатый тетанус можно получить, если подавать раздражение
в момент, когда мышца начала расслабляться. Это повседневный ритм работы скелетной мускулатуры.
Гладкий тетанус можно получить, если подавать раздражение чаще, в момент, когда мышца закончила сокращаться. В этом ритме работает скелетная мускулатура при выполнении однообразной деятельности (копание картошки, работа на тренажере).
Слайд 25
Тоническое сокращение (тонус) – постоянное сокращение
мышц, необходимое для сохранения позы, выполнения работы внутренних органов.
Контрактура – патологическое длительное, а иногда и необратимое сокращение мышц, которое продолжается при прекращении раздражения - это судорожное сокращение.
Виды :
- врожденное
- приобретенное
Причины приобретенной контрактуры :
- нарушение обмена веществ (трупное окоченение)
- действие чрезвычайных раздражителей (высокой температуры)
Слайд 26
Химизм мышечного сокращения:
Химические реакции в мышцах проходят в
2 фазы:
Анаэробная (без кислорода)
Аэробная (с кислородом)
Слайд 27
Анаэробная фаза
3 этапа:
В
этой фазе идет воздействие на АТФ, которая находится в
митохондриях
1 этап: Под влиянием фермента миозина АТФ расщепляется до АТФ, фосфорной кислоты и энергии. Энергия идет на мышечное сокращение.
2 этап: Креатинфосфорная кислота расщепляется на креатиновую кислоту, фосфорную кислоту и энергия, которая идет на синтез АТФ.
3 этап: Гексозофосфат – соединение гликогена с фосфорной кислотой, расщепляется на молочную кислоту, одну молекулу фосфорной кислоты. Выделяется энергия, которая идет на то, чтобы из оставшейся 2/3 молочной кислоты синтезировал гексозофосфат.
Слайд 29
Аэробная фаза:
Во вторую фазу 1/3
молочной кислоты окисляется кислородом до конечных продуктов – метаболитов:
со2 и н2о.
При этом выделяется энергия, которая идет на то, чтобы из оставшейся 2/3 молочной кислоты синтезировался гексозофосфат.
Слайд 30
Механизм мышечного сокращения:
Согласно теории скольжения нитей, мышечное сокращение
происходит благодаря скользящему движению актиновых и миозиновых филламентов друг
относительно друга. Механизм скольжения нитей включает несколько последовательных событий.
• Головки миозина присоединяются к центрам связывания актинового филламента
• Взаимодействие миозина с актином приводит к конформационным перестройкам молекулы миозина. Головки приобретают АТФ фазную активность и поворачиваются на 120 ° . За счет поворота головок нити актина и миозина передвигаются на «один шаг» друг относительно друга
• Рассоединение актина и миозина и восстановление конформации головки происходит в результате присоединения к головке миозина молекулы АТФ и ее гидролиза в присутствии Са++
• Цикл «связывание – изменение конформации – рассоединение – восстановление конформации» происходит много раз, в результате чего актиновые и миозиновые филламенты смещаются друг относительно друга, Z -диски саркомеров сближаются и миофибрилла укорачивается .
Слайд 32
Сила и работа мышц:
Сила мышцы
проявляется в его максимальном напряжении. Определяют ее по массе
наибольшего груза, который может быть поднятым. Точнее, мышечную силу можно измерять с помощью динамометров, приборов, регистрирующих напряжения мышцы, находящийся в условиях изометрического сокращения.
Слайд 33
Мышечное утомление:
является результатом не только изменения функций нервной
и мышечной систем, но и изменения регуляции нервной системой
всех вегетативных функций.
Утомление при динамической работе наступает в результате изменения обмена веществ, деятельности желез внутренней секреции и других органов и в особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Снижение работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем нарушает кровоснабжение работающих мышц, а следовательно, доставку кислорода и питательных веществ и удаление остаточных продуктов обмена веществ.
Слайд 34
Скорость наступления утомления зависит от состояния нервной
системы, частоты ритма, в котором производится работа, и от
величины груза (нагрузки). Увеличение нагрузки и учащение ритма ускоряет наступление утомления.
Мышечное утомление является нормальным физиологическим процессом. Восстановление работоспособности мышц происходит уже во время выполнения работы. После окончания работы работоспособность не только восстанавливается, но и превышает исходный ее уровень до работы.