生物力学课程——肌肉力学.pptx
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1、肌肉的种类及特点 动物的肌肉分三类:骨骼肌、心肌和平滑肌。骨骼肌、心肌是横纹肌,有明暗相间的条纹,但结构、功能以及力学性质不同。第1页/共108页 肌肉既具有一般软组织材料的力学性质拉伸承载、变形、松弛和蠕变,又有其独具特性 主动收缩产生张力。第2页/共108页主动张力是怎样产生的?骨骼肌:在神经、电、化学刺激下产生主动收缩。心肌:在窦房结发出的电信号下产生主动收缩。平滑肌:自发的主动收缩。不受自主神经控制。人体内脏器均由平滑肌组成,如肠、肝、脾、肾。第3页/共108页 但不同的器官平滑肌的组织结构、功能及力学性质有显著差异,很难用统一标准刻画它。第4页/共108页 根据肌肉产生张力时的状态不
2、同,分为:第5页/共108页松弛状态:肌肉未受到神经脉冲、电、化学等 刺激时。此时肌肉的张力称为被 动张力或松弛态下张力。激活状态:肌肉受到神经脉冲、电、化学等刺 激时。此时肌肉主动收缩产生主动力。第6页/共108页 肌肉(骨骼肌)是人体运动系统重要的组成部分,是人体运动的动力来源。可以说肌肉在生物力学研究中是最具吸引力、最有挑战性的研究领域。肌肉的力学性质十分复杂,它跟组成肌肉各种成份的力学特性有关,迄今为止人们仍然在不断的研究和探索之中。第7页/共108页第一节 骨骼肌的特点、构成及收缩原理一骨骼肌特点 骨骼肌组成动物躯体的主要部分,也是动物运动的发动机,其运动受自主神经控制。在显微镜下,
3、可看到骨骼肌明暗相间的条纹,故又称横纹肌。第8页/共108页第9页/共108页第10页/共108页 神经脉冲、电脉冲或化学刺激下,肌肉收缩产生张力,每次激发可持续数十至数百毫秒。骨骼肌的最大特点:刺激频率越高,产生的张力越大。当频率足够高(高于100Hz)时,张力达到最大值,且不再也不随时间而改变,这种状态称为挛缩或强直。第11页/共108页收缩力不随时间和频率变化挛缩第12页/共108页 骨骼肌的另一个特点是松弛态下(没有载荷)应力很小,可以忽略不计。LOAD=0第13页/共108页二.骨骼肌的基本结构:骨骼肌由平行排列的许多肌束组成,肌束中包含着许多平行排列的肌纤维。肌纤维是构成肌肉的基本
4、单位,它本身是个细胞,含有多个细胞核。直径1060,长度从数毫米至数厘米不等,有时可长达3cm。第14页/共108页 肌细胞核在细胞膜下方,肌细胞质内有许多成束排列的肌原纤维,直径约1。肌原纤维是肌细胞特有的重要组成部分,它是肌肉细胞的收缩单位。第15页/共108页 肌原纤维的组成:由两种粗、细肌交错对插排列而成,较粗的叫肌浆球蛋白,也称肌球蛋白,直径约1.210-6cm。较细的叫肌动蛋白,直径约为510-7。第16页/共108页第17页/共108页第18页/共108页第19页/共108页肌原纤维结构:第20页/共108页第21页/共108页肌丝的分子组成和横桥运动第22页/共108页第23页
5、/共108页 粗肌丝:由肌凝蛋白组成第24页/共108页肌球蛋白(肌浆蛋白)结构每一根粗肌丝上有许多细小的桥样突起,称横桥,在粗肌丝上作螺旋状成对排列。第25页/共108页 细肌丝:由肌纤蛋白、原肌凝蛋白、肌钙蛋白质组成第26页/共108页三.肌肉收缩的纤维滑移理论:肌肉松弛时,肌浆球蛋白分子的头部贴近肌动蛋白纤维上,但没有接触。受刺激时,头部突起,横桥粘接于肌动蛋白纤维上,产生张力,横桥使肌浆球蛋白纤维和肌动蛋白纤维之间发生相对滑动移。然而两种纤维本身长度不变,因而肌纤维节收缩,肌肉也随之收缩作功。第27页/共108页第28页/共108页第29页/共108页第二节 Hill方程 与心肌、平滑
6、肌相比,对骨骼肌的研究较为深入,因为有:1.Hill方程可描述骨骼肌的力学性质。2.Hill模型可描述骨骼肌的功能状态。第30页/共108页 Hill方程是肌肉力学中最有名的方程,是骨骼肌力学的基础。来源:青蛙的缝匠肌实验描述:骨骼肌在强直状态下快速释放时 张力T和缩短速率V之间的关系。第31页/共108页实验方法:一根骨骼肌固定长度为L0,张力为T0,在强直状态下将肌束突然放松到新的长度L,LL0,TT0。释放后,立即测量缩短速率V=dL/dt,以及张力T,那么T和V之间的经验关系就是Hill方程。第32页/共108页它的数学表达式为:(V+b)(T+a)=b(T0+a)式中a、b、T0为三
7、个独立的常数,这些常数都是肌肉的初始长度L0、溶液的温度和成分,钙离子浓度以及药品等因素的函数。第33页/共108页 Hill方程也可写成如下形式:V=b(T0T)/(Ta)T=(bT0aV)/(Vb)=a(V0V)/(Vb)若T=0,则V达到最大值V0,且 V0=bT0/a第34页/共108页第35页/共108页Hill方程的使用条件:1.骨骼肌 2.强直状态 3.快速释放第36页/共108页Hill方程不能描述:1.肌肉未受刺激,没有主动收缩时的状况。2.单收缩状态 3.缓慢释放第37页/共108页第三节第三节 HillHill的三元素模型的三元素模型第38页/共108页收缩元素:它描述激
8、活态下肌肉的力学性质。在静息状态时为零,但受刺激后可缩短,它能够反应粗肌丝与细肌丝相对运动形成的张力,即主动张力部分。并联弹性元:它表示松弛态下肌肉的力学性质,其本构方程可描述被动张力部分。串联弹性元:它表示二种肌丝、横桥、Z盘以及结缔组织本身固有的弹性。第39页/共108页被动张力:松弛态下(不受刺激),肌肉没有收缩时的张力。主动张力:肌肉受到刺激(不是负载),由于主动收缩产生的张力。第40页/共108页 Hill模型描述了Hill方程不能描述的状态。Hill模型表明了活的肌肉由三个元素组成,它可以描述一个比较真实的骨骼肌。第41页/共108页Hill模型使用条件:1.主动张力、被动张力可分
9、开,彼此 独立,即收缩状态不影响松弛状态。2.松弛态下的应力很小,可忽略。第42页/共108页第四节 肌肉的张力第43页/共108页一.肌纤维长度张力关系 肌纤维被牵拉或缩短时张力的变化主要归因于肌节结构的变化。第44页/共108页张力第45页/共108页 当肌节处于松弛状态,静息长度(2.02.25m)时,肌肉能产生最大的张力,因为这时粗细肌丝相互重叠得最充分,横桥的数量最多。第46页/共108页 如果肌肉被拉长超过了静息长度,张力也逐渐下降。因为此时肌节被拉长,肌丝间的接触少张力会降低。肌节的长度约为3.6m时,肌丝间几乎没有重叠,所以不能产生主动张力。第47页/共108页如果肌纤维的长度
10、过短,张力开始慢慢下降然后迅速降低。因为肌丝过度重叠干扰了横桥的形成。肌节的长度小于1.65m时,粗肌丝滑到了Z线,这时张力大幅度降低。第48页/共108页张力第49页/共108页二.负荷-速度关系 肌肉向心缩短或离心收缩延长的速度与恒定的负荷之间存在一定的关系。向心缩短离心收缩等长收缩肌肉缩短,产生关节运动肌肉伸长,使关节运动减慢肌肉不变,保持一定姿势第50页/共108页 肌肉向心收缩时缩短的速度与所受外界负荷成反比关系。第51页/共108页当外界负荷为零时,肌肉缩短的速度最快:随着负荷逐渐增加,肌肉缩短的越来越慢;当负荷与肌肉产生的最大张力相等时,肌肉缩短的速度为零,肌肉做等长收缩;如果负
11、荷继续增加,肌肉做离心收缩,负荷越大肌肉伸长越快。第52页/共108页三.张力与时间的关系 肌肉产生的张力与收缩的之间成正比。收缩的时间越长产生的张力越大,直到达最大张力。第53页/共108页四.骨骼肌结构的影响 肌肉由收缩成分即肌节组成,肌节能产生主动张力,收缩成分的排列方式显著影响了肌肉的收缩功能。第54页/共108页 越多肌节呈串联排列,肌原纤维越长;越多肌节呈并联排列,肌原纤维横截面积就越大;第55页/共108页 肌原纤维这两种基本结构(长或粗)影响肌肉的收缩功能。肌肉能产生的张力与肌原纤维的横截面积大小成正比。如股四头肌。肌肉收缩速度与范围与肌原纤维的长度成正比。如缝匠肌。第56页/
12、共108页五.疲劳的影响 肌肉收缩和舒张都依赖于ATP的生成。如果肌肉有足够的氧和营养供给分解产生ATP,肌肉就能维持长时间的连续低频率收缩。该收缩频率必须低至使肌肉收缩过程中ATP分解与合成的速率相等。第57页/共108页 如果刺激频率过快,超出了ATP代偿速率,肌肉的收缩反映逐渐减弱最后为零。第58页/共108页在持续的刺激下肌肉的张力降低的现象称为肌疲劳。第59页/共108页第五节 肌腱的力学性质第60页/共108页 肌腱连接肌肉与骨骼,把肌肉的收缩力传至骨骼上,从而使关节运动或保持身体姿势。第61页/共108页肌腱的另一个功能:确保肌肉在其两端的附着处之间能够维持最佳的收缩长度,以免过
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