Наука о мышцах (Миология)

Мышца как орган, ее биомеханика. Строение скелетной мышцы из пучков исчерченных мышечных волокон. Биомеханическая мышечная работа. Классификация мышц П.Ф. Лесгафта: сильные, быстрые, ловкие и др. Антагонистические, синергические и фиксаторные мышцы.

Рубрика Биология и естествознание
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 08.06.2015
Размер файла 508,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Наука о мышцах (Миология)

1. Мышца, как орган, биомеханика мышц

Миология - наука о мышцах. Существующую мышечную ткань подразделяют на поперечнополосатую и гладкую мускулатуру, а также отдельно выделяется мышечная ткань сердца (миокард).

Скелетные мышцы прикрепляются к костям, осуществляя локомоторную функцию. Они участвуют в образовании стенок ротовой, грудной, брюшной, тазовой полостей, входят в состав глотки, верхней части пищевода, гортани, участвуют в движении глазного яблока, оказывают действие на слуховые косточки в барабанной полости, удерживают тело в равновесии, осуществляют дыхательную и глотательную функцию, формируют мимику. Мышечная масса взрослого человека составляет до 40% от массы тела (у новорожденных - 20-22%). Всего в нашем теле находится около 400 поперечнополосатых мышц. Эти мышцы сокращаются под действием нервных импульсов, поступающих по периферическим нервам из центральной нервной системы. Основная функция поперечнополосатых мышц - осуществлять перемещение частей тела и тела человека в пространстве. мышца волокно биомеханический лесгафт

Каждая скелетная мышца состоит из пучков исчерченных (поперечнополосатых) мышечных волокон. Эти волокна, идущие параллельно друг другу, связываются рыхлой соединительной тканью (эндомизий) в пучки первого порядка. Несколько таких первичных пучков соединяются, в свою очередь, образуя пучки второго порядка, и т. д. В целом мышечные пучки различных порядков также отграничены друг от друга соединительнотканными прослойками. Образующими перимизий, а оболочка всей мышцы в целом - это эпимизий, который продолжается на сухожилие (собственно все соединительнотканные прослойки, имеющиеся между мышечными пучками, по концам переходят в сухожильную часть мышцы).

Мышечные пучки образуют мясистую, активно-сокращающуюся часть органа - брюшко, которое переходит в сухожилие. Сухожилие состоит из плотной соединительной ткани и служит для прикрепления к костям. В большинстве случаев сухожилие находится по обоим концам мышцы. Связки, также как и сухожилия состоят из плотной соединительной ткани, но они служат для укрепления суставов и к мышцам отношения не имеют. Сухожилия значительно тоньше мышц, однако прочность его велика: оно способно выдержать большую нагрузку и практически нерастяжимо.

Как отмечалось выше, скелетные мышцы служат, в основном, для осуществления локомоторной функции. Науку, изучающую передвижения частей тела в пространстве, называют биомеханикой.

Биомеханика образована от греческих слов bios -- жизнь и mexane - механизм, рычаг. В отличие от традиционной механики, в которой рассматривается движение и взаимодействие предметов, биомеханика это наука, которая изучает и анализирует многогранные и разносторонние движения живых существ. Основу биомеханики составляют физиология, геометрия, математика, анатомия и физика в разделе механики. Не меньше биомеханика связана с психологией и биохимией. Все варианты взаимодействия прикладных наук полезны и приносят ощутимую пользу.

Главным производителем механической энергии человека являются скелетные мышцы и мышечные группы.

2. Биомеханическая мышечная работа

Работа любой мышцы человеческого опорно-двигательного аппарата основана на умении и возможности мышцы сокращаться. В момент мышечного сокращения сама мышца укорачивается, а обе точки крепления к костям сближаются одна относительно другой. Подвижная точка начинает приближаться к начальной неподвижной точке крепления, так осуществляется движение данной конечности.

Размер мышечного сокращения определен длиной мышечного волокна. Соединения костей и взаимодействие с мышечными группами устроено в форме механического рычага, позволяющего выполнять простейшую работу по поднятию и передвижению предметов.

Механика учит, что чем дальше от оси будет приложена сила, тем выше коэффициент полезного действия, ибо благодаря большому плечу рычага, работу можно выполнить с меньшими усилиями. Так и в биомеханике - если мышца крепится дальше от опорной точки, тем более выгодно будет использована ее сила. П.Ф. Лесгафт являлся основоположником биомеханики. Он квалифицировал мышцы на сильные, имеющие крепление дальше от опорной точки и быстрые или ловкие, имеющие точку крепления вблизи опоры.

Мышечное движение всегда производится в двух противоположных направлениях. По этой причине для выполнения двигательного процесса вокруг одной опорной точки необходимо наличие двух мышц на противоположных сторонах одна от другой. Направления движения в биомеханике тоже получили свои определения: сгибание и разгибание, приведение и отведение, горизонтальное приведение и горизонтальное отведение, ротация медиальная и ротация латеральная.

Мышца, которая вызывает момент движения при сокращении и принимает на себя основную нагрузку, называется антагонистом. Каждое сокращение мышцы - антагониста приводит к полному расслаблению противоположной ей мышцы-антагониста. Если выполнять сгибание в локте, засчёт бицепса плеча (рис. 22), то антагонистом в этот момент будет разгибатель локтя - трицепс, который в этот момент будет максимально расслаблен. После окончания движения обе мышцы будут уравновешивать друг друга, находясь в немного растянутом состоянии. Это явление называется мышечным тонусом. Мышцы, помогающие выполнять движение мышце - антагонисту и действующие в одном с ним направлении, но испытывающие меньшую нагрузку и меньшую степень сокращения называются синергистами. Мышцы, обеспечивающие устойчивость и равновесие определенному суставу при выполнении движения, называются фиксаторами.

В любой момент движения, кости образуют механические рычаги, следуя за мышечными командами. Биомеханика выделяет три вида биомеханических рычагов - рычаг 1 рода, где точки приложения силы расположены с противоположных сторон от оси и рычаг 2 рода, где точки приложения силы располагаются по одну сторону от оси, но на разном от нее расстоянии. Поэтому здесь применимы два вида рычага, условно называемые «рычаг силы» и «рычаг скорости».

Рис. 22 Бицепс

Контрольные вопросы

1. Что изучает миология?

2. П.Ф. Лесгафт квалифицировал мышцы на?

3. Мышца, которая вызывает момент движения при сокращении и принимает на себя основную нагрузку называется?

4. Мышцы, помогающие выполнять движение мышце-антагонисту и действующие в одном с ним направлении называют?

5. Мышцы, обеспечивающие устойчивость и равновесие определенному суставу при выполнении движения, называются?

6. Из какой ткани состоит сухожилие?

7. Из каких элементов состоит мышца?

8. Что такое фасция?

Тесты

1. Какая мышца растягивается при сокращении бицепса плеча?

1. Трицепс плеча

2. Квадрицепс бедра

3. Трицепс икры

4. Плечелучевая мышца

2. В каком случае прямая мышца живота может менять местами точку фиксации с мобильной точкой?

1. При изменении точки опоры

2. При увеличении физической нагрузки

3. При сокращении внутренних косых мышц живота

4. При сокращении наружных косых мышц живота

3. Из чего состоит поперечнополосатая мышца?

1. Миофибриллы, рыхлая и плотная соединительная ткань, сосуды и нервы

2. Мышечная ткань, сосуды и нервы

3. Мышечная ткань, рыхлая и плотная соединительная ткань

4. Остеоны, нервы и сосуды

4. Что такое фасция?

1. Составная часть расположенная внутри мышцы

2. Соединительнотканная оболочка мышцы

3. Составная часть организма не относящаяся к мышцам

4. Нет правильного ответа

5. Какие мышцы покрывает поверхностная фасция спины?

1. Трапециевидная, широчайшая мышца спины

2. Ременные мышцы головы и шеи, мышца, выпрямляющая позвоночник, поперечно-остистая мышца

3. Верхняя и нижняя задние зубчатые мышцы

4. Квадратная поясничная, ягодичная

6. Диафрагма - это…?

1. Тонкая плоская куполообразная мышечная пластинка, которая разделяет грудную и брюшную полости

2 Соединительная ткань, окружающая легкие

3. Соединительная ткань, составляющая средостение

4. Соединительнотканная перегородка, разделяющая плевральные полости

7. Из какой ткани состоит сухожилие?

1. Эпителиальной

2. Соединительнотканной

3. Слизистой

4. Мышечной

8. В чём состоит отличие мимической мускулатуры от скелетной?

1. Двумя концами крепится к костям черепа

2. Одним концом крепится к коже лица, а другим - к костям черепа

3. Двумя концами крепится к коже лица

4. Перекидывается через сустав

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование расположения и основных функций поверхностных и глубоких мышц груди. Описания мышечных пучков диафрагмы. Прикрепление пирамидальной, поперечной, прямой мышц живота и квадратной мышцы поясницы. Внутренние межреберные и подреберные мышцы.

    презентация [884,6 K], добавлен 18.04.2015

  • Значение мышечной системы в жизнедеятельности организма человека. Строение скелетных мышц, основные группы и гладкие мышцы и их работа. Характеристика основных групп скелетных мышц. Возрастные особенности мышечной системы. Мышцы руки, кисти и голени.

    презентация [1,9 M], добавлен 11.12.2014

  • Изучение особенностей строения и функций мышц - активной части двигательного аппарата человека. Характеристика мышц туловища, фасций спины (поверхностных и глубоких), груди, живота, головы (мышцы лица, жевательные мышцы). Физиологические свойства мышц.

    реферат [45,4 K], добавлен 23.03.2010

  • Опорно-двигательная функция нижней конечности. Передняя и задняя группы мышц голени. Длинный разгибатель пальцев. Трехглавая мышца голени. Мышцы тыла стопы. Икроножная, камбаловидная, подошвенная и подколенная мышцы. Задняя большеберцовая мышца.

    презентация [3,2 M], добавлен 25.05.2016

  • Понятие скелетной (соматической) мускулатуры, ее структура и элементы. Содержание в мышцах сосудов и нервов, их роль и значение в нормальной деятельности мышц. Классификация мышц по форме, внутренней структуре и действию, их виды и характеристика.

    контрольная работа [202,7 K], добавлен 09.02.2009

  • Виды мышечных волокон: скелетные, сердечные и гладкие. Функции скелетных и гладких мышц, изометрический и изотонический режимы их сокращения. Одиночное и суммированное сокращения, строение мышечного волокна. Функциональные особенности гладких мышц.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 12.09.2009

  • Строение таза - расположенной в основании позвоночника части скелета человека. Поперечные размеры измерения таза. Связь формы и величины таза с его функцией. Подвздошно-поясничная, внутренняя запирательная, грушевидная мышцы. Строение женского таза.

    презентация [209,5 K], добавлен 18.03.2015

  • Взаимоотношения между костными образованиями в теле человека и прикрепляющимися к ним мышцами. Раскрытие скелетотопии особенно сложных мышечных комплексов. Учение о костях и их соединениях – остеомология и артрология. Учение о мышцах – миология.

    учебное пособие [54,1 M], добавлен 09.01.2012

  • Произвольные и непроизвольные мыщцы. Отведение и вращение внутрь – основные функции мышц. Свойства мышечной ткани: возбудимость, сократимость, растяжимость, эластичность. Функции скелетных (соматических) мышц. Особенности мышц синергистов и антагонистов.

    презентация [789,0 K], добавлен 13.12.2010

  • Особенности физиологии мышечной системы. Проведение потенциала действия (ПД) по нерву, его передача через синапс. Синаптическая щель, медиатор (химический посредник). Скелетные (поперечно-полосатые) и гладкие мышцы. Шаговый механизм мышечных сокращений.

    презентация [640,8 K], добавлен 29.08.2013

  • Расположение гортани и особенности ее строения. Суставы и связки гортани, осуществление ее движения. Классификация мышц гортани, разработанная М.С. Грачевой. Функции основных мышц гортани. Осуществление иннервации гортани ветвями блуждающего нерва.

    реферат [5,3 M], добавлен 25.07.2011

  • Строение и типы мышц. Изменение макро- и микроструктуры, массы и силы мышц в разные возрастные периоды. Основные группы мышц, их функции. Механизм мышечного сокращения. Формирование двигательных навыков. Совершенствование координации движений с возрастом.

    реферат [15,6 K], добавлен 15.07.2011

  • Основные физиологические свойства мышц: возбудимость, проводимость и сократимость. Потенциал покоя и потенциал действия скелетного мышечного волокна. Механизм сокращения мышц, их работа, сила и утомление. Возбудимость и сокращение гладкой мышцы.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.06.2011

  • Поверхностные (подкожная, грудино-ключично-сосцевидная, двубрюшная, шило-, лопаточно-, грудино- и челюстно-подъязычные, грудино-щитовидная, щитоподъязычная) и глубокие мышцы (латеральная и медиальная группы) шеи. Их начало, прикрепление и функции.

    презентация [420,8 K], добавлен 18.04.2015

  • Терморегуляция, строение и значение кожи. Система опоры и движения, скелет. Мышцы, их строение, функции и работа. Развитие организма человека. Размножение в органическом мире. Беременность, развитие зародыша и плода. Развитие человека после рождения.

    реферат [14,7 K], добавлен 06.07.2010

  • Костно-мышечная, дыхательная, кровообращения, пищеварительная, выделительная, нервная системы человека. Скелет и образующие его кости. Мышцы туловища, верхних и нижних конечностей, головы. Газообмен между организмом человека и воздухом атмосферы.

    реферат [21,6 K], добавлен 03.08.2013

  • Строение и функциональная характеристика скелета головы. Мышцы заплюсневого сустава. Строение молочной железы и глотки у млекопитающих. Особенности топографии половых органов свиньи и кобылы. Краниальная и каудальная полые вены; нервы плечевого сплетения.

    контрольная работа [6,1 M], добавлен 12.12.2012

  • Исследование структуры и функционального значения мышц. Анализ современных представлений о мышечном сокращении и расслаблении. Виды мышечной ткани. Скорость проведения возбуждения в скелетных мышцах. Физиологические свойства мышц. Мышечное утомление.

    презентация [1,3 M], добавлен 27.04.2015

  • Мотонейрон кошки - образец нервной клетки. Управление волокнами скелетной мышцы. Устройство нейронной сети, обеспечивающей плавание пиявки. Частотное кодирование и нейроны без импульсов. Механизм стабилизации ритма сердца. Биологический процесс дыхания.

    реферат [1,6 M], добавлен 08.08.2009

  • Строение и функции суставов, позвоночника, скелетных мышц. Основные группы мышц и особенности их работы. Возрастные изменения костно-мышечной системы. Последствия гиподинамии, ключевые фазы и виды работоспособности человека. Проблема снятия переутомления.

    реферат [53,9 K], добавлен 14.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.