Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мускулатура тоническая

Рис. 26.15. Нервные структуры и процессы, которые, как полагают, ответственны за БД Г-сон у кошки. Главным элементом служат гигантские ретикулярные нейроны гигантоклеточного ядра моста (ГКЯ). Цифрами в кружках отмечены структуры, находящиеся под влиянием ГКЯ и обусловливающие различные проявления БДГ-сиа. 1—мотонейроны глазодвигательных мышц, фазическое возбуждение которых приводит к быстрым движениям глаз (БДГ). 2 — передний мозг под влиянием ретикулярной формации происходит его генерализоваииое возбуждение и в его нейронах возникают вспышки импульсов (см. записи А). Возможно, с активностью этих нейронов связаны сновидения. 3 — зрительные пути. Можно предполагать, что в возникновении зрительных образов прн сновидениях участвует возбуждение зрительных путей под действием импульсации от системы МКЗ (мост — латеральное коленчатое тело — зрительная кора). 4 — сенсорные пути нх торможение приводит к повышению порога пробуждения. 5 — мотонейроны. Торможение мотонейронов сопровождается повышением порога рефлексов и угнетением движений, запускаемых внутреинимн возбуждающими импульсами двигательных центров ствола и коры головного мозга (см. В). 6 — нейроны ствола мозга. Возбуждение или торможение различных стволовых нейронов сопровождается, во-первых, тонкими фазическимн движениями лицевой мускулатуры (возможно, отражающими эмоциональное содержание сновидений) во-вторых, тоническим сокращением сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки под действием вегетативных нервов в-третьих, периодическими вспышками активности в сердечно-сосудистых, дыхательных и других отделах вегетативной нервной системы. Рис. 26.15. <a href="/info/1358095">Нервные структуры</a> и процессы, которые, как полагают, ответственны за БД Г-сон у кошки. <a href="/info/27343">Главным элементом</a> служат гигантские ретикулярные нейроны гигантоклеточного ядра моста (ГКЯ). Цифрами в кружках отмечены структуры, находящиеся под влиянием ГКЯ и обусловливающие <a href="/info/1355462">различные проявления</a> БДГ-сиа. 1—мотонейроны глазодвигательных мышц, фазическое возбуждение которых приводит к <a href="/info/1357840">быстрым движениям глаз</a> (БДГ). 2 — <a href="/info/1280101">передний мозг</a> под влиянием <a href="/info/1358107">ретикулярной формации</a> происходит его генерализоваииое возбуждение и в его нейронах возникают вспышки импульсов (см. записи А). Возможно, с <a href="/info/640241">активностью этих</a> нейронов связаны сновидения. 3 — <a href="/info/1357893">зрительные пути</a>. Можно предполагать, что в возникновении зрительных образов прн сновидениях участвует возбуждение <a href="/info/1357893">зрительных путей</a> под действием импульсации от системы МКЗ (мост — <a href="/info/1279192">латеральное коленчатое тело</a> — <a href="/info/99615">зрительная кора</a>). 4 — <a href="/info/1358133">сенсорные пути</a> нх торможение приводит к повышению порога пробуждения. 5 — мотонейроны. Торможение мотонейронов сопровождается повышением порога рефлексов и угнетением движений, запускаемых внутреинимн возбуждающими импульсами двигательных центров ствола и <a href="/info/100588">коры головного мозга</a> (см. В). 6 — нейроны <a href="/info/103824">ствола мозга</a>. Возбуждение или торможение различных стволовых нейронов сопровождается, во-первых, тонкими фазическимн движениями <a href="/info/1910963">лицевой мускулатуры</a> (возможно, отражающими эмоциональное содержание сновидений) во-вторых, тоническим сокращением сфинктеров <a href="/info/515933">мочевого пузыря</a> и <a href="/info/1280617">прямой кишки</a> под действием вегетативных нервов в-третьих, периодическими вспышками активности в <a href="/info/69782">сердечно-сосудистых</a>, дыхательных и других отделах <a href="/info/976913">вегетативной нервной</a> системы.

    Тоническая мускулатура развита главным образом у амфибий. У млекопитающих эта мускулатура полностью исчезла из локомоторных мышц, но приобрела значение в работе органов [c.28]

    Тонические мускулы птиц (передняя широкая мышца спины, верхней части крыла и шеи) отличаются от медленных фазных мышц (грудной) рядом свойств и приближаются к тонической мускулатуре лягушки. Иннервация тонических мышц имеет вид виноградной кисти, миофибриллы располагаются полями, линия Ъ неровная, слабо развиты Т-система и СР. Эта мускулатура обладает затяжным одиночным сокращением, замедленным достижением максимального напряжения при тетанусе и стойким поддержанием этого напряжения при длительном ритмическом раздражении. Особенностью тонических волокон птиц является способность генерировать ПД. Таким образом, они не чисто тонические. В мышцах такого типа хорошо развит энергетический аппарат. Они красные и похожи на медленные фазные волокна. Их относят к особому птичьему типу. Исключением служат красные мышцы колибри, которые относятся к быстрым. Фазные мышцы птиц ничем существенным не отличаются от таковых мышц млекопитающих [c.52]

    Как отмечалось, в локомоторной мускулатуре млекопитающих нет тонических мышц. Функция поддержания позы у них перешла к медленным фазным мышцам. Тоническая мускулатура у них обслуживает органы чувств. У низших млекопитающих в скелетной мускулатуре превалируют красные мышцы с длительным временем одиночного сокращения, т.е. обладающие тоническими свойствами. В них происходит контрактура в ответ на деполяризующие агенты. [c.53]

    Итак, тонические мышцы в эволюции позвоночных животных впервые появляются у земноводных, а у водных позвоночных они отсутствуют. Уже у рептилий тоническая мускулатура подвергается редукции и функцию тонуса начинают осуществлять медленные фазные мышцы. У птиц хорошо развита тоническая мышечная система, которая в отличие от таковой амфибий имеет развитый энергетический аппарат. Тоническая мускулатура у птиц сохраняется в глазодвигательном аппарате. [c.53]

    Острое отравление. В месте инокуляции яда происходит резкий спазм сосудов и временное поражение чувствительных нервных окончаний, поэтому местные признаки отравления выражены в гораздо меньшей степени, чем при укусе скорпионами. Но уже через 10-15 мин появляются боли в суставах и мышцах, отчасти на месте укуса. В течение 1-2 ч яд достигает жизненно важных центров головного мозга. Больной не может самостоятельно держаться на ногах, при посторонней поддержке стоит в весьма характерной позе, согнувшись. Лицо, сначала бледное, постепенно краснеет и приобретает даже несколько цианозный оттенок, по лицу струится каплями холодный пот. Характерны расстройства нервно-психической сферы беспокойство, страх смерти, тоска, расстройство речи, позже амнезия. Миотропное действие яда сказывается и на скелетной, и на гладкой мускулатуре. Тоническое напряжение мышц брюшного пресса нередко симулирует острый живот . Поражение гладкой мускулатуры проявляется в резких спазмах сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки в такой степени, что становятся невозможными акты дефекации и мочеиспускания. В легких нередко уже к концу первого дня прослушиваются влажные хрипы, имеют место явления асфиксии, связанные, с одной стороны, с ослаблением дыхательных функций грудной клетки вследствие раздражения центров продолговатого мозга, с другой стороны — с выпотами в легких, приводящими к нарушению кровообращения. В тяжелых случаях возможен отек легких. Продолжительность интоксикации составляет в среднем 7 дней. Бывает, однако, что спустя несколько месяцев вновь появляются слабость, головокружение, повышенная потливость, которые проходят без лечения. [c.732]


    Острое отравление. Местные явления, как правило, вьфажены нерезко. Первые признаки отравления появляются спустя 30-40 мин после укуса и проявляются двигательными расстройствами, затруднением речи и дыхания, тоническими спазмами дыхательной мускулатуры, птозом. Позже возбуждение сменяется депрессией, появляются судороги. Нередко отмечают кровоизлияния в конъюнктиву и сетчатку. Таким образом, клиническая картина отравления говорит о выраженном нейротропном и миотропном действии яда. На вскрытии погибших людей отмечаются поражение почек и обширный некроз скелетной мускулатуры. [c.742]

    Недавно среди миофибриллярных белков в разных тинах мышц было обнаружено присутствие новых водорастворимых белков, неидентичных тро-помиозину (Амберсон с сотрудниками, Сент-Дьердьи, Перри, Цао, Гансен и Гаксли, И. И. Иванов). Функция и свойства этих белков в настоящее время изучаются. Особенно высоко их содержание в гладкой тонической мускулатуре (см. стр. 423). [c.419]

    По горизонтали — число метиленовых групп между сульфидным и сульфониевым атомами серы (п = I, 2, 3, 4) по вертикали — отрицательные логарифмы эффективных доз и концентраций (С) препаратов в молях. Жирные линии относятся к ФОС с сульфониевым атомом серы тонкие линии — к ФОС с сульфидным атомом серы. 1—р/бо истинной холинэстеразы 2 —способность вызывать остаточную контрактуру прямой МЫВ1ЦЫ живота лягушки (тоническая мышца) з— способность вызывать у кошки спазм бронхиальной мускулатуры 4 — способность вызывать понижение лабильности мионеврального соединения у кошки. [c.412]

    Морфин. Морфин обладает как депрессорным, так и стимулирующим действием на центральную нервную систему, причем наиболее ярко проявляется депрессия головного мозга. Наиболее сильно угнетаются болевой и дыхательный центры моторная функция мозга ослабляется меньше. Стимулирующее действие на спинной мозг наиболее отчетливо проявляется у холоднокровных животных, у которых морфин может вызвать тонические судороги. Некоторые признаки возбуждающего действия можно заметить у высших животных, но эти признаки редко наблюдаются у человека у кошек морфин может тоже вызвать возбуждение моторных центров и даже острое маниакальное состояние. На лошадей морфин почти не действует. Для рыб он является чисто судорожным ядом. Наиболее чувствительны к морфину люди, на которых морфин оказывает характерное депрессорное действие. Под влиянием этого алкалоида дыхание замедляется и углубляется, но объем вдыхаемого воздуха уменьшается и смерть наступает вследствие остановки дыхания. Морфин оказывает очень нёбольшое прямое действие на кровообращение и на периферическую нервную систему и мускулатуру. Скорость прохождения пищи через пищеварительный тракт заметно падает. Зрачок сокращается вплот,,  [c.275]

    По физиологическим особенностям мышечные ткани делят на произвольные и непроизвольные, а также на тонические (гладкая и сердечная мускулатура) и тетанические (поперечнополосатые мышцы). Различают висцеральную мускулатуру (мышцы внутренних органов) и соматическую (цвигательную). [c.9]

    В тонической мускулатуре СР состоит из продольных трубочек, которые соединяются друг с другом многочисленными поперечными мостиками, а не сливаются в сплошную муфту, как в фазных волокнах. Часть трубочек переходит из саркомера в саркомер, а Т-каналы располагаются обьпно на уровне линий 2, проходят перпендикулярно волокну, окружая каждую миофибриллу, и образуют ветви, идущие вдоль миофибрилл. Они тоньше каналов СР. Триацы имеются не в каждом саркомере, а по одному на пять, их центр может быть расположен не только перпендикулярно длине волокна, а и продольно. Вслречаются триады и диады вдали от линий Ъ. [c.31]

    Как отмечалось, в ходе эволюции наземных позвоночных произошла редукция тонической мускулатуры, и она полностью исчезла из локомоторных мышц млекопитающих, но получила развитие у некоторых нескелетных мышц. Примером может служить глазодвигательный аппарат, перемещающий глазное яблоко верхние, нижние, наружные и внутренние прямые мышечные волокна, верхние и нижние косые. В этих волокнах есть поля миофиламентов, но и отдельные миофибриллы. По ультраструктуре они напоминают тонические мышцы амфибий. Диаметр их меньше, чем у фазных мьшщ, но есть М-полосы, которые извилисты, как и линии 2. Синапсы располагаются густо. Другой пример — интрафузальные мьш1еч-ные волокна (мышечные веретена). [c.36]

    У круглоротых в миотомах, расположенных вдоль тела, содержатся быстрые центральные мышечные волокна и вокруг них — тонкие медленные (рис. 26, а, б — см. вклейку рис. 26, в, г). У рыб в большинстве случаев в миотомах находятся также два типа фазных волокон медленные (красные), расположенные снаружи, не имеющие ПД и обеспечивающие ритмические движения при длительном плавании, приспособленные к экономному расходу энергии, а также быстрые (белые), включающиеся при совершении быстрого броска и находящиеся внутри миотома. Диаметр красных волокон составляет 4—6 мкм, а белых — 6—12 мкм. У водных позвоночных отсутствует тоническая функция локомоторной мускулатуры, т.е. удержание позы в гравитационном поле Земли. Миофибриллы в быстрых и медленных волокнах часто лентовидные, радиально расходятся, а ядра располагаются центрально. [c.51]

    Возможно, что причина, по которой у низших позвоночных тоническая функция перестала осуществляться тонической системой, а перешла к медленным фазным волокнам, состоит в том, что тонические волокна не способны быть достаточно лабильными, быстро перестраиваться вслед за изменением положения тела и поддерживать быстро меняющуюся позу. Кроме того, меняется и сама функция тонуса, который не только удерживает позу в гравитационном поле, но и может экстренно фиксировать положение тела перед осуществлением быстрого движения ограниченной фуппы локомоторных мьшщ. Таким образом создается опора для перемещения в пространстве частей тела, и функции не могли осуществлять тонические мускулы с малой скоростью проведения. У птиц тоническая мускулатура уже используется только при полете для фиксации шеи и головы, а фазные мышцы обеспечивают сам полет. [c.53]



Смотреть страницы где упоминается термин Мускулатура тоническая: [c.366]    [c.39]    [c.45]    [c.28]    [c.60]   
Мышечные ткани (2001) -- [ c.28 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте