骨骼肌细胞的超微结构特点
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骨骼肌细胞结构与功能
骨骼肌细胞是人体内最大的细胞,也是肌肉组织的主要组成部分。
这些细胞具有特殊的形态和功能,以保证肌肉的收缩和运动。
骨骼肌细胞的结构包括肌纤维、肌纤维束、肌束和肌肉。
肌纤维是细胞内最小的单位,由肌原纤维、肌节和肌小球组成。
肌纤维束是由多个肌纤维组成的,而肌束则是由多个肌纤维束组成的。
肌肉则由多个肌束组成,形成了我们所熟知的肌肉组织。
骨骼肌细胞的功能主要是通过肌肉纤维的收缩来实现。
肌肉的收缩是由神经冲动引起的。
神经冲动会引起肌肉内钙离子的释放,钙离子进一步激活肌肉中的蛋白质,使肌肉纤维产生收缩力。
骨骼肌细胞在不同的情况下有不同的代谢方式。
在低强度运动下,肌肉主要依靠有氧代谢来提供能量。
而在高强度运动下,肌肉则会采用无氧代谢,产生短暂但强烈的能量。
在肌肉组织受到刺激或受损时,骨骼肌细胞可以通过增加肌肉纤维的直径来适应新的负荷。
这个过程被称为肌肉肥大。
总之,骨骼肌细胞的结构和功能是非常复杂的,但它们对于维持人体健康和实现运动是至关重要的。
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骨骼肌的结构特点
骨骼肌是人体最常见的肌肉组织,也是最为重要的肌肉组织,它的重要性不言而喻。
本文将详细介绍骨骼肌的结构特点,为了更好地认识骨骼肌,让我们一起来看看吧。
从结构上看,骨骼肌至少包括一系列骨骼细胞和细胞膜。
根据骨骼肌细胞的形状和位置,有长柱状细胞和椭圆形细胞,都由肌肉纤维组成,肌纤维包含大量的细胞膜,如细胞膜 T、内膜、细胞支架和外膜等,这些细胞膜有不同的形态和结构特征,充分发挥了骨骼肌的特殊作用。
肌肉纤维也具有独特的细胞内和细胞外结构特征,如细胞质、细胞质单位、细胞周期以及细胞核、核染色质和核糖质。
在功能上,骨骼肌具有肌肉收缩和恢复原状的功能,这是其最主要的功能,它可以把肌肉受到的能量转化为有用的动力,满足人体的机能活动。
骨骼肌还具有其他很多功能,如支撑身体、抽搐、拮抗作用、调节血流等。
如果骨骼肌受损,将会影响不到生理功能,甚至对人体的健康造成严重的危害。
通过以上介绍,我们可以发现,骨骼肌具有复杂的结构和丰富的功能,是人体最重要的肌肉组织之一,而且受损后也会对人体健康造成严重危害。
因此,加强对身体运动的保护,有利于骨骼肌的健康发育,从而保证人体健康。
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骨骼肌细胞特征
嘿,咱今天就来聊聊骨骼肌细胞那些事儿哈!
你知道吗,骨骼肌细胞那可真是神奇的存在呢!就说我上次去健身房锻炼吧,我在那举哑铃,哎呀,那叫一个费劲呀!当我使足了劲儿去举的时候,我能感觉到手臂上的肌肉在发力,在收缩,就好像它们是一群小战士,在努力地工作着。
那时候我就在想,这些骨骼肌细胞可太了不起啦!
它们有着独特的特征呢,它们长长的,就像一根根小绳子似的。
而且它们特别有力气,能让我们做出各种各样的动作,跑啊、跳啊、举东西啊,全靠它们呢!它们还很团结,一起合作,才能让我们的身体活动得那么协调。
再看看我们平时的一举一动,走路的时候,骨骼肌细胞在帮忙抬腿、迈步子;打球的时候,它们在让我们的胳膊挥动起来。
真的是无处不在,默默奉献呀!
总之呢,骨骼肌细胞就是我们身体里的一群小英雄,虽然它们小小的,但是作用可大啦!下次当你再活动身体的时候,可别忘了感谢这些默默工作的骨骼肌细胞哦!哈哈!。
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骨骼肌细胞形态特点1. 骨骼肌细胞那可是长长的、细细的哟!就好比一根根小面条一样呢。
你想想,我们的肌肉能收缩、能运动,不就是靠这些特别的细胞嘛!比如你抬起胳膊的时候,那就是骨骼肌细胞在努力工作呀!2. 嘿,骨骼肌细胞还有个特点呢,它们排列得可整齐啦!就像训练有素的士兵站队一样,整整齐齐的。
每次看到运动员们那完美的肌肉线条,不就是这些细胞排列有序的表现嘛!比如跑马拉松的选手,他们的骨骼肌细胞得多厉害啊!3. 哇塞,骨骼肌细胞真的超有力量感呢!它们可是力量的小源泉呀。
你看那些大力士,能举起那么重的东西,不就是因为他们骨骼肌细胞充满力量嘛!就好像汽车的发动机一样,提供着强大的动力。
比如举重运动员奋力一举的时候,不就是骨骼肌细胞在爆发力量嘛!4. 骨骼肌细胞也很顽强呢!它们能承受住那么大的压力和疲劳呀。
这不就跟奋斗在工作岗位上的人一样嘛,不管多累都坚持着。
你跑步跑累了,可骨骼肌细胞还在坚守呢!比如你连续爬了几小时山,骨骼肌细胞不一直在努力嘛!5. 咦?骨骼肌细胞还很好玩呢!它们能伸缩自如呀,就像个小弹簧一样。
当你做各种动作的时候,它们就跟着伸缩变化,多有趣呀!好比玩伸缩玩具一样。
比如你跳舞的时候,那就是骨骼肌细胞在欢快地伸缩呢!6. 哇哦,骨骼肌细胞的适应性也很强啊!就像我们适应新环境一样,它们也能快速调整。
要是你开始锻炼了,它们就会变得更加强健呀!比如一个刚开始健身的人,骨骼肌细胞就在不断适应变化呢!7. 哈哈,骨骼肌细胞之间还很团结协作呢!它们一起努力才能让我们的肌肉发挥作用呀。
这不就是一个团队共同作战嘛!想想拔河比赛,大家一起用力,就是骨骼肌细胞在团结战斗呀!比如集体运动项目中,大家的骨骼肌细胞都紧密合作呢!8. 哎呀呀,骨骼肌细胞真的是很神奇的存在呢!它们能变化多样哟!根据不同的需求变得不一样。
就像孙悟空会七十二变一样。
比如你进行不同类型的运动,骨骼肌细胞就会相应地变化呢!9. 骨骼肌细胞真的很重要呀!它们的这些形态特点让我们的身体能够运动、有力、灵活。
骨骼肌细胞形态及排列特点咱来说说骨骼肌细胞呀!骨骼肌细胞那可是咱身体里的大力士呢!你想想,咱能跑能跳,能做各种动作,可都离不开它们呀!
骨骼肌细胞长得就像一个个小小的圆柱体,细细长长的。
它们可不是单独行动的哦,而是一群群聚集在一起,就像一群好兄弟紧紧地靠在一起。
它们排列得可有意思啦,就像是排兵布阵一样,整整齐齐的,为的就是能更好地发力。
你看啊,当我们要跑步的时候,这些骨骼肌细胞就迅速行动起来,齐心协力地收缩、舒张,带动着我们的腿往前迈。
这就好比是一支训练有素的军队,一声令下,大家都全力以赴。
而且哦,骨骼肌细胞还特别能吃苦。
我们运动得越多,它们就越强壮。
就像我们锻炼肌肉一样,越练越厉害。
它们就像是不知疲倦的小勇士,随时准备为我们的行动效力。
你再想想,如果没有这些骨骼肌细胞,我们会变成啥样?那肯定是软趴趴的,啥也干不了啦!连走路都困难呢。
所以说呀,可别小看了这些小小的骨骼肌细胞,它们可是我们身体的大功臣呢!
咱平时可得好好对待它们,多运动,让它们有机会发挥自己的能力。
不然它们要是“偷懒”了,那我们可就麻烦啦!你说是不是?咱得让它们时刻保持活力,这样我们才能活力满满地去面对每一天呀!
总之,骨骼肌细胞虽然小,但是它们的作用可大啦!它们的形态和排
列特点让它们成为我们身体活动的重要保障。
我们一定要珍惜它们,让它们一直为我们的健康和活力贡献力量。
骨骼肌细胞的超微结构特点
骨骼肌细胞的超微结构特点
肌肉和肌纤维周围均包有结缔组织,按其位置不同分为肌外膜、肌束膜和肌内膜。
包在整块肌肉外面的致密结缔组织,称肌外膜。
若干条肌纤维集成束,束的外周包有较厚的结缔组织,称肌束膜。
分布在每条肌纤维周围的少量结缔组织,称肌内膜。
骨骼肌纤维表面附有肌卫星细胞,肌纤维损伤后肌卫星细胞分化形成肌纤维。
(一)骨骼肌纤维的光镜结构
骨骼肌纤维呈长圆柱形,一条肌纤维内含多个细胞核,核呈扁椭圆形,位于肌膜下方;
肌浆内含大量肌原纤维,每条肌原纤维上都有明暗相间的横纹,后者由明带和暗带组成
明带又称Ι带,其中部为Z线
暗带又称A带,其中部较浅的窄带称H带,H带中央为M线
* 肌节(sarcomere) 为两条相邻Z线之间的一段肌原纤维,由½I带+A带+½I带组成;
是骨骼肌收缩的基本结构单位
肌膜外有基膜紧贴,肌膜与基膜间有肌卫星细胞,肌纤维损伤后,肌卫星细胞分化形成
肌纤维。
(二)骨骼肌纤维的超微结构
肌原纤维、横小管和肌浆网等是骨骼肌纤维最主要的超微结构。
1.肌原纤维(myofibril)
由粗、细两种肌丝(myofilament)规律排列组成。
粗肌丝 位于肌节的暗带,中央固定在 M线上,两端游离。
细肌丝 位于肌节两端,一端附于Z线,另一端伸至粗肌丝间,末端游离,止于H带外
侧;
Ι带仅有细肌丝;H带(A带中部) 仅有粗肌丝;H带两侧的A带既有粗肌丝,又有细肌
丝;
(1)粗肌丝的分子结构:
由肌球蛋白分子组成,肌球蛋白形似豆芽,分头和杆两部分,头部具有ATP酶活性。
(2)细肌丝的分子结构:
细肌丝由肌动蛋白、原肌球蛋白、肌原蛋白组成。
骨骼肌肌纤维的结构
骨骼肌 由骨骼肌纤维组成。骨骼肌纤维呈长圆柱状,其大小因肌肉类型和生理活动的状况而不同,一
般长度约3--40mm,镫骨肌纤维最短,长约lmm;缝匠肌纤维长达125mm。肌纤维的宽度约为10
--100μm,加强体育锻练能使肌纤维体积增粗。
骨骼肌细胞的超微结构特点
(一)骨骼肌纤维的一般结构
骨骼肌纤维表面有肌膜,是多核细胞,核卵圆形,位于肌纤维之边缘,染色质较丰富,沿核膜分布,
有l-2个核仁。细胞质称肌浆,内有丰富的肌原纤维。肌浆的基质含有肌红蛋白,肌肉组织呈现红色即
与肌红蛋白有关。由于肌纤维所含的肌红蛋白数量不同,可分为红肌纤维和白肌纤维。肌浆内有高尔基复
合体和发达的线粒体。线粒体又称肌粒,分布在肌原纤维之间,呈纵行排列。此外,肌浆中还含有脂滴和
糖原颗粒。肌原纤维是肌纤维中最主要的组分,呈细丝状,沿细胞的长轴平行排列,每条肌原纤维有明暗
相间的横纹,而且明暗横纹皆整齐地排列在同一水平,所以整个肌纤维显示出明暗相间的带。用铁苏木精
法染色,暗带着色很深,明带着色较浅。
(二)骨骼肌纤维的超微结构
1.肌膜: 肌膜由细胞膜和基膜组成,两者之间有间隙。在骨骼肌细胞的表面,细胞膜和基膜凹入肌
细胞的内部,伸入到每一根肌原纤维之间,分支相互连接在同一平面上形成横小管,又名T小管,小管与
肌原纤维成垂直方向。
2.肌浆: 肌浆中含有肌原纤维、肌质网和丰富的线粒体,还有肌红蛋白,是贮氧的场所。肌浆内的
线粒体除分布在核及肌膜附近外,还分布在肌原纤维之间。有些肌纤维的线粒体成对环列在肌原纤维的Ⅰ
带上,线粒体生成腺苷三磷酸(ATP),提供肌肉收缩活动时所需要的化学能量。肌浆内的高尔基复合体
不发达,有少量粗面内质网及核蛋白体等,糖原以粗粒的形式存在。
1)肌原纤维 电镜观察,每条肌原纤维由许多细微的肌微丝组成。肌微丝分为两种:一种称肌动蛋白
微丝,由肌动蛋白分子组成,直径为5nm,长度是2μm左右;另一种是肌球蛋白微丝,由肌球蛋白分子
组成,直径为l.0nm,长度是1.5μm左右,这些肌微丝呈平行排列。
平行排列的肌球蛋白微丝组成A带,每条肌微丝的中段略粗,两端稍尖细。在A带的正中线处,肌球
蛋白微丝垂直伸出一些更细的丝突,形成较暗的M线。在H带两侧的A带上,沿肌球蛋白微丝的长轴旋
转伸出一些等间距的横突,每旋转一周共伸出6个横突,突间距离为14.3nm。肌球蛋白微丝借助横突与
相邻的肌动蛋白微丝相连。在H带的肌球蛋白微丝没有横突。
骨骼肌细胞的超微结构特点
肌动蛋白微丝从肌节的两条Z线上伸出,两侧分别构成半个Ⅰ带。然后微丝再由Ⅰ带连续向A带内伸
进一定距离,插入肌球蛋白微丝间隙中,形成6条细的肌动蛋白微丝围绕一条粗的肌球蛋白微丝。肌纤维
处于静止状态时,从两条Z线伸出的肌动蛋白微丝两端相隔的距离即H带的宽度。当肌纤维收缩时,肌
动蛋白微丝两端接近或接合,H带变窄以至消失;当肌纤维弛张时,肌动蛋白微丝两端之距离稍宽,H带
也变宽。
在肌原纤维A带中,包含肌球蛋白微丝及肌动蛋白微,比较致密,所以A带呈现为暗带。在Ⅰ带中,
仅有细的肌动蛋白微丝,所以呈现为明带。H带仅有肌球蛋白微丝,故比A带稍浅淡。M线由于肌球蛋白
伸出一些细微的丝突,因而比H带稍暗。Ⅰ带的肌动蛋白微丝在Z线处,末端变粗并分出细支,称Z微
丝(Z filament),来自两侧的Z微丝在Z线上相互交叉重叠,所以Z线致密而深暗。
2)肌质网是肌浆内的特殊结构,相当于其他细胞的内质网,但没有核蛋白体,它是由薄膜构成的复
杂管状系统,这种管状结构称肌小管。在每条肌原纤维表面有许多肌小管纵列盘绕并呈重复交替排列。覆
盖在A带上的肌小管沿肌原纤维的长轴纵行排列;在H带纵行排列的肌小管彼此分支吻合,形成不规则
的网状肌小管。在A带和Ⅰ带的交界处,纵行排列的肌小管汇合成单条横向膨大的肌小管,称终池。在终
池内常有浓密度的小颗粒物质与Ca2+相结合。
位于终池部位的肌膜呈漏斗样向内深陷即为T小管,管腔直径约20nm。T小管环绕每条肌原纤
维,沿两条终池之间穿行,但不与相邻的终池沟通。这三条并列的小管合成三联管。
肌肉收缩过程:
肌细胞膜兴奋传导到终池 终池Ca2+释放 肌浆Ca2+浓度增高 Ca2+与肌钙蛋白结合
原肌球蛋白变构 肌球蛋白横桥头与肌动蛋白结合 横桥头ATP酶激活分解ATP 横桥扭动
细肌丝向粗肌丝滑行 肌小节缩短。