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筋線維:それが何であるか、部品と機能

運動システムとは、重力に関係なく、3次元空間を移動し、姿勢を維持できるようにする一連の器官と構造を指します。 それがなければ、私たちは確かにミミズや小さなヒモムシのようになり、地面に接着して 平らな体と平らな体で、ゆっくりと費用のかかる方法で水平面で動きを実行します 基本的な形態。 筋肉や骨格がなければ、人間の生活はどうなるか想像できますか?

運動系には、骨関節系(骨、関節、靭帯)と筋肉系(筋肉と腱)が含まれます。 この真の生体力学の芸術作品は、私たちが環境と相互作用し、次にそれらが崩壊することなく体のさまざまな器官をサポートすることを可能にします。 ベッドから出るのと同じくらい簡単なことは、骨と筋肉が関与していなければ不可能です。

今日、私たちは大幅に規模を縮小しています。 骨系、骨格の孤立した部分、人間の筋肉組織、顔面、および運動系に関連する他の多くの主題の前線については、すでに説明しました。 この場合、私たちは組織レベルに近づいています。はるかに基本的ですが、より複雑な生物のシステムと同じくらい重要です。すべてを知りたい場合は、私たちと一緒にいてください。 筋線維.

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筋肉とは何ですか?

名前が示すように、筋線維は筋肉を構成します。 したがって、それらを理解するには、一般的な筋肉系と観察できる筋肉の種類を簡単に説明する必要があります。 遅れることはありません。

筋肉系とは、一般的に、体が自発的に収縮できるすべての筋肉を指します。. 他の著者は、心臓の筋肉または心筋を促進するものもこのグループに含まれるべきであると主張しています。 腸内の蠕動運動ですが、その行動は欲求とは無関係であるため、これらは外に出る傾向があります 個人。

脳の命令に自発的に反応する骨に関連する筋肉だけを数えると、筋肉系は約650の筋肉単位で構成されていると言えます。 不随意筋も考慮に入れると、この数字は簡単に800を超えます。 とはいえ、私たちの体には3種類の筋肉があります。

  • 骨格筋:骨に付着して意識的に収縮するため、適切な筋肉を形成する筋肉です。 それらを構成する筋線維が顕微鏡下で観察されるため、それらは横紋筋と呼ばれます。
  • 平滑筋:平滑筋は滑らかに見え、神経系によって自動的に制御されます。 それらは、血管やリンパ管の壁、消化管、気道、膀胱、胆管、子宮に見られます。
  • 心筋:心臓の内側を覆う筋線維に対応します。 それは不随意型であり、そのおかげで心拍と血液ポンプが生成されます。
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成人の体重の約40%が骨格筋組織に相当します. 一方、平滑筋は(せいぜい)10%しかありません。 骨格筋は平滑筋よりもはるかに多いですが、それらはすべて、長期にわたって個人を維持するために不可欠です。

これらの線の後で、私たちは筋肉の装置が何であるか、そしてどのタイプの筋肉がそれを構成しているのか(または省略されているのか)についてのわずかな考えを得る。 これで、筋線維を完全に解剖する準備が整いました。

筋線維とは何ですか?

筋線維(または骨格筋細胞)は、多核細胞またはシンシチウムです。 この最後の用語は、いくつかの細胞の融合のために、いくつかの核を持つ細胞体を指します。 真核生物の多細胞生物のほとんどの細胞は単一の核と明確に定義された細胞質を持っているので、シンシチウムは言及に値する特別な構造です。

古典的な定義を続けると、私たちはそれを言うことができます 筋線維は、骨格筋または横紋筋組織を構成する細胞型です。つまり、骨に付着し、人間の意識的な動きを引き起こします。. したがって、この細胞体の主な特徴は収縮性です。それは、それ自体の長さを短くする能力であり、そうすることで仕事を引き起こします。

ここから、物事は少し複雑になります。 筋肉の断面は、他の多くの小さなケーブルが格納されている大きなケーブルとして想像するのが最善です。 以下の行で説明します。

筋線維の組織

円形の筋肉の断面を作ると、最も外側の部分で最初に見つかるのは筋外膜です、外部環境と直接接触している結合組織の層。 もっとよく見ると、断面である大きな円周の中に、他の小さな円周がグループ化されていることがわかります。 これらは筋周膜として知られている別の層に囲まれている束です。

束の中には、束になって配置された筋線維自体があります。. これまでに学んだことを確認します。

筋肉の切断(筋外膜)>さまざまな束(筋周膜)>筋線維

例えれば、大径ケーブル(筋肉)の鞘にさらに数本のケーブルが挿入されているようです。 小さいが大きい(束)そしてこれらの中に導電性要素が実際にある場所(繊維) 筋肉)。 それで、それはもう少し明確になりましたか?

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筋線維の解剖学

筋線維がどこにあるかを説明したように、複雑さはそこで終わりませんでしたが、それが何で構成されているかではありません。 それがそうである細胞として、それは細胞小器官、細胞質および核を提示しなければなりません、 NS? はい、しかしこの場合、筋原線維は細胞空間の大部分を占め、それらの構造の典型的な配置を完全に変えます。

私たちは基本から始めます:筋線維は、生物の他の細胞のように、原形質膜を持っています。 それは半透性の脂質膜ですが、細胞内で小柱の形で伸びています。 この膜は筋鞘として知られています.

他の細胞と同様に、筋線維にも残りの物質が収容されている細胞質が必要です。この場合、 それは筋形質として知られています. これは、固定された高分子構造である筋原線維を取り囲む、水、イオン、および拡散性小分子に基づく溶液相で構成されています。

すべての細胞体と同様に、筋線維にもエネルギーが必要です。 したがって、筋原線維の間に現れる ミトコンドリア、しっかりと詰め込まれ、互いに接触しています。 ミトコンドリアは、収縮プロセスに必要なすべてのエネルギーを提供する必要があるため、筋原線維に実質的に付着している場所にあります。、正確に小さくはありません。 筋小胞体は、筋収縮のカスケード反応を開始するために必要なカルシウムを貯蔵するため、筋原線維も取り囲んでいます。

筋線維の筋形質(細胞質の類似体であることを忘れないでください)には、内部に大量の筋原線維があります。私たちはそれらの数百または数千について話しているのです。 各筋原線維は、それ自体で、約1,500のミオシンと3,000のアクチンフィラメントを含んでいます。 これらの生体高分子は、筋原線維、したがって筋線維の収縮に関与し、筋肉全体に到達します。

最後に、それを強調することが不可欠です この細胞型は、核の回転がほとんどない安定した組織の一部です。. したがって、筋線維の代謝回転率は1週間あたり1〜2%を超えず、非常に高い数値です。 表皮の最も表層の回転率と比較して低い、 例。

遅筋線維と速筋線維があり、実行するタスクに応じて筋肉組織の機能と有効性を決定します。 今後、この生理的多様性を探求していきます。

概要

どう思いますか? 微視的なレベルで、私たちの体のいくつかの細胞が特殊な機能を獲得するために劇的な変化を遂げたことを知ることは非常に興味深いです。 筋線維はこれの明確な例です: それはいくつかの細胞の産物であり、いくつかの核を持ち、筋鞘によって培地から分離されており、その筋形質内に何千もの筋原線維を収容しています、その収縮が発生する可能性があります。

これらの生理学的特殊化のおかげで、多くの細胞は、それらなしでは考えられない高度に特殊化されたタスクを実行できます。 筋繊維がなければ、3次元環境で今日私たちが知っているような人間の動きと永続性は完全に不可能です。

書誌参照:

  • ゴンザレスモンテシノス、J。 L.、MartínezGonzález、J.、Mora Vicente、J.、Salto Chamorro、G。、およびÁlvarezFernández、E。 (2004). 腰痛と筋肉の不均衡。
  • マレロ、R。 NS。 M.、Rull、I。 M。、&Cunillera、M。 NS。 (2005). 運動系の組織と関節の臨床生体力学。 マッソン。
  • モーラ、私。 NS。 (1989). 筋肉系。
  • 骨格筋の組織化:繊維。 2月22日にelsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-organizacion-del-musculo-esqueletico-las-fibrasで収集
  • サナブリア、N。 S。、&Patiño、A。 NS。 また。 (2013). 肩の生体力学とコッドマンエクササイズの生理学的基盤。 CES医学雑誌、27(2)、205-217。

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