İSKELET KASI FİZYOLOJİSİ
Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier İskelet kasının kas kitlesinden moleküler düzeye doğru örgütlenmesi
Figure 6-2 Electron micrograph of muscle myofibrils showing the detailed organization of actin and myosin filaments. Note the mitochondria lying between the myofibrils. (From Fawcett DW: The Cell. Philadelphia: WB Saunders, 1981.) Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Kas miyofibrilinin elektron mikrografı
Distrofin-glikoprotein kompleksi İşlevsel olarak önemli karbonhidrat yan zincirleri
İskelet kasında sarkomerin bileşenlerinin örgütlenmesi; sarkomerin gevşeme ile kasılmadaki durumu GevşemeKasılma Kalın flaman İnce flaman
Sarkomerin yapısal bileşenleri
Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Miyozin molekülünün şematik çizimi
Merkezi çıplak bölge Kalın filamanın örgütlenmesi-I
Kalın filamanın örgütlenmesi-II
İnce filaman
İnce filamanın örgütlenmesi
İskelet kasında miyozinin güç darbesi-1 Açığa çıkan bağlanma yeri Kalın flaman İnce flaman
İskelet kasında miyozinin güç darbesi-2 Uzunlamasına kuvvet
Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Kas kasılmasının “boyunca yürüme” mekanizması
Çapraz-köprü döngüsü
İskelet kasının gevşek ve kasılı (rigor) durumlardaki elektron mikrografı Gevşemiş Kasılı (Rigor)
Miyoplazmik Ca +2 ile kasılma gücü arasındaki ilişki
Memeli iskelet kasının maksimum tek bir uyarıma elektriksel ve mekanik yanıtı
Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Kasılma öncesinde ve sırasında kastaki gerilim ile kas uzunluğu arasındaki ilişki
Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Yükün kasılma hızı ile ilişkisi
Kasılmanın enerji kaynakları
Figure 6-11 Isotonic and isometric systems for recording muscle contractions. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier
Tip I: yavaş oksidatif (kırmızı) Tip IIB: hızlı glikolitik (beyaz) TipIIA*: hızlı oksidatif (kırmızı) Miyozin izoenzimi (ATPaz hızı) Sarkoplazmik retiküler Ca 2+ pompalama kapasitesi Çapı (sızma mesafesi) Oksidatif kapasite: mitokondri içeriği, kapiller yoğunluğu; miyoglobin Glikolitik kapasitesi Yavaş Orta Yüksek Orta Hızlı Yüksek Büyük Düşük Yüksek Hızlı Yüksek Küçük Çok yüksek Yüksek İskelet kas tiplerinin temel sınıflandırılması
Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Şekil Çeşitli memeli kas tiplerinin izometrik kasılma süreleri, aksiyon potansiyeli (depolarizasyon) ile kas kasılması arasındaki latent dönemler görülmektedir
TETANİ
Figure 6-13 Frequency summation and tetanization. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier
Şiddetli egzersiz Dayanıklılık egzersizi Egzersiz şiddetinin oksijen borcu üzerindeki etkisi
Tetanik uyarıda kas yorgunluğu açısından lif tipleri arasındaki farklılık
Kastaki büyümenin kas hücresinin mekanik özellikleri üzerindeki etkisi
Kas iskelet sisteminin oluşturduğu kaldıraçlara örnekler
Figure 6-14 Lever system activated by the biceps muscle. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Biseps kası ile aktive olan kaldıraç sistemi
Figure 7-1 Different views of the motor end plate. A, Longitudinal section through the end plate. B, Surface view of the end plate. C, Electron micrographic appearance of the contact point between a single axon terminal and the muscle fiber membrane. (Redrawn from Fawcett DW, as modified from Couteaux R, in Bloom W, Fawcett DW: A Textbook of Histology. Philadelphia: WB Saunders, 1986.) Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Sinir-kas kavşağı
Figure 7-1 Different views of the motor end plate. A, Longitudinal section through the end plate. B, Surface view of the end plate. C, Electron micrographic appearance of the contact point between a single axon terminal and the muscle fiber membrane. (Redrawn from Fawcett DW, as modified from Couteaux R, in Bloom W, Fawcett DW: A Textbook of Histology. Philadelphia: WB Saunders, 1986.) Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier
Figure 7-2 Release of acetylcholine from synaptic vesicles at the neural membrane of the neuromuscular junction. Note the proximity of the release sites in the neural membrane to the acetylcholine receptors in the muscle membrane, at the mouths of the subneural clefts. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier
Asetilkolinin nikotinik tip reseptörü
Figure 7-3 Acetylcholine channel. A, Closed state. B, After acetylcholine (Ach) has become attached and a conformational change has opened the channel, allowing sodium ions to enter the muscle fiber and excite contraction. Note the negative charges at the channel mouth that prevent passage of negative ions such as chloride ions. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier
Figure 7-3 Acetylcholine channel. A, Closed state. B, After acetylcholine (Ach) has become attached and a conformational change has opened the channel, allowing sodium ions to enter the muscle fiber and excite contraction. Note the negative charges at the channel mouth that prevent passage of negative ions such as chloride ions. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier
Kobra: α- toksin içeren zehir
Figure 7-4 End plate potentials (in millivolts). A, Weakened end plate potential recorded in a curarized muscle, too weak to elicit an action potential. B, Normal end plate potential eliciting a muscle action potential. C, Weakened end plate potential caused by botulinum toxin that decreases end plate release of acetylcholine, again too weak to elicit a muscle action potential. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Kürar (A) ve botulinum toksininin (C) son plak potansiyeli üzerindeki etkisi
Çizgili İskelet Kasında Uyarı-Kasılma Bağlantısı
Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Transvers tübül-sarkoplazmik retikulum sistemi
T-tübül zarındaki dihidropiridin reseptörü (DHPR) ile sarkoplazmik retikulumdaki riyanodin reseptörü (RYR) arasındaki ilişkiler
Zardaki sinyalin sarkoplazmik retikulumdan Ca salıverme mekanizması
Figure 7-6 Excitation-contraction coupling in the muscle, showing (1) an action potential that causes release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum and then (2) re-uptake of the calcium ions by a calcium pump. Downloaded from: StudentConsult (on 29 March :21 AM) © 2005 Elsevier Kasta eksitasyon-kasılma keneti
TEŞEKKÜRLER