Svalové vlákno: čo to je, časti a funkcie
Pohybový systém označuje súbor orgánov a štruktúr, ktoré nám umožňujú pohybovať sa v trojrozmernom priestore a udržiavať držanie tela napriek gravitačnej sile. Bez nej by sme boli určite ako dážďovka alebo malý nemerťan, prilepení k zemi a vykonávanie pohybov v horizontálnej rovine pomalým a nákladným spôsobom, so splošteným telom a základná morfológia. Viete si predstaviť, aký by bol ľudský život bez svalov a kostry?
Pohybový systém zahŕňa osteoartikulárny systém (kosti, kĺby a väzy) a svalový systém (svaly a šľachy). Toto skutočné umelecké dielo biomechaniky nám umožňuje interagovať s prostredím a následne podporovať rôzne orgány tela bez toho, aby sa zrútili. Niečo také jednoduché ako vstať z postele by bolo nemožné bez zapojených kostí a svalov.
Dnes ideme v rozsahu drasticky dole. Prebrali sme už kostný systém, izolované časti kostry, ľudské svalstvo, tvár a mnohé ďalšie tematické fronty spojené viac s pohybovým aparátom. V tomto prípade sa blížime k úrovni tkaniva, oveľa základnejšej, no rovnako dôležitej ako zložitejší systém živých bytostí: zostaňte s nami, ak chcete vedieť všetko o
svalové vlákno.- Súvisiaci článok: "Pohybový systém: čo to je, časti a vlastnosti"
Čo sú svaly?
Svalové vlákna, ako už názov napovedá, tvoria svaly. Aby sme im teda porozumeli, musíme si urobiť krátky výlet svalovým systémom vo všeobecnosti a typmi svalov, ktoré možno pozorovať. Neotáľame.
Svalový systém sa vo všeobecnosti vzťahuje na všetky svaly, ktoré môže telo dobrovoľne sťahovať. Iní autori tvrdia, že do tejto skupiny by mali byť zahrnuté aj svaly srdca alebo tie, ktoré podporujú srdcový sval. peristaltické pohyby v črevách, ale tieto majú tendenciu zostať mimo, pretože ich činnosť je nezávislá od túžby individuálne.
Ak by sme rátali len svaly spojené s kosťami, ktoré dobrovoľne reagujú na príkazy mozgu, povedali by sme, že svalovú sústavu tvorí asi 650 svalových jednotiek. Ak vezmeme do úvahy aj mimovoľné svaly, tento údaj by ľahko stúpol nad 800. Nech je to akokoľvek, v našom tele sú 3 typy svalov:
- Kostrové svaly: sú to tie, ktoré tvoria správne svaly, pretože sú pripevnené ku kostiam a vedome sa sťahujú. Nazývajú sa pruhované, pretože pod mikroskopom sú pozorované svalové vlákna, ktoré ich tvoria.
- Hladké svaly: Zdá sa, že sú hladké a sú automaticky riadené nervovým systémom. Nachádzajú sa v stenách krvných a lymfatických ciev, tráviaceho traktu, dýchacích ciest, močového mechúra, žlčových ciest a maternice.
- Srdcový sval: zodpovedá svalovým vláknam, ktoré lemujú srdce. Je mimovoľného typu a vďaka nemu dochádza k tlkotu srdca a pumpovaniu krvi.
Približne 40 % hmotnosti dospelého človeka zodpovedá tkanivu kostrového svalstva. Na druhej strane len 10 % (najviac) tvoria hladké svaly. Existuje oveľa viac kostrových svalov ako hladké svaly, ale všetky sú nevyhnutné na udržanie jednotlivca v priebehu času.
Po týchto riadkoch získame malú predstavu o tom, čo je to svalový aparát a aké typy svalov ho tvoria (alebo sú vynechané). Teraz sme pripravení úplne rozrezať svalové vlákno.
Čo je svalové vlákno?
Svalové vlákno (alebo kostrový myocyt) je viacjadrová bunka alebo syncýtium. Tento posledný termín sa vzťahuje na bunkové telo, ktoré má niekoľko jadier v dôsledku fúzie niekoľkých buniek. Pretože väčšina buniek v eukaryotických mnohobunkových organizmoch má jedno jadro a dobre definovanú cytoplazmu, syncýtium je špeciálna štruktúra, ktorá stojí za zmienku.
Pokračujúc v klasickej definícii, môžeme povedať, že svalové vlákno je bunkový typ, ktorý tvorí kostrové alebo priečne pruhované svalové tkanivo, to znamená také, ktoré je pripojené ku kostiam a spôsobuje u ľudí vedomé pohyby. Hlavnou charakteristikou tohto bunkového tela bude teda kontraktilita: schopnosť skrátiť svoju vlastnú dĺžku, čím sa spustí práca.
Odtiaľ sa veci trochu komplikujú. Najlepšie je predstaviť si prierez svalu ako veľký kábel, v ktorom bolo uložených mnoho ďalších malých káblov. Vysvetlíme si to v nasledujúcich riadkoch.
Organizácia svalových vlákien
Ak urobíte prierez kruhového svalu, prvá vec, ktorú nájdete vo vonkajšej časti, je epimýzium, vrstva spojivového tkaniva, ktorá je v priamom kontakte s vonkajším prostredím. Ak sa pozriete bližšie, uvidíte, že v rámci veľkého obvodu, ktorým je prierez, sú zoskupené ďalšie menšie obvody. Sú to fascikuly, ktoré sú obklopené ďalšou vrstvou, známou ako perimýzium.
Vo vnútri zväzku nájdeme samotné svalové vlákna, usporiadané do zväzku. Zhrnutie toho, čo sme sa doteraz naučili:
Svalový rez (epimýzium)> rôzne zväzky (perimýzium)> svalové vlákna
Analogicky je to, ako keby sa do plášťa kábla s veľkým priemerom (svalu) vložilo niekoľko ďalších káblov. malé, ale aj veľké (zväzky) a v nich by skutočne boli vodivé prvky (vlákna svalnatý). Bolo to teda trochu jasnejšie?
- Mohlo by vás zaujímať: "Svalový systém: čo to je, časti a funkcie"
Anatómia svalového vlákna
Tým sa komplexnosť neskončila, keďže sme opísali, kde sa svalové vlákno nachádza, ale nie to, z čoho sa skladá. Ako bunka, ktorou je, musí obsahovať organely, cytoplazmu a jadro, pravda? Áno, ale v tomto prípade myofibrily zaberajú veľkú časť bunkového priestoru a úplne menia typické usporiadanie ich štruktúr.
Začneme základmi: svalové vlákno má plazmatickú membránu, ako ostatné bunky živých bytostí. Je to polopriepustná a lipidová membrána, ktorá sa však v bunke rozprestiera vo forme trabekul. Táto membrána je známa ako sarkolema.
Ako každá iná bunka, aj svalové vlákno potrebuje cytoplazmu, v ktorej je uložený zvyšok látok, a v tomto prípade napr. je známy ako sarkoplazma. Toto sa skladá z fázy roztoku na báze vody, iónov a difúznych malých molekúl, ktorá obklopuje fixné makromolekulárne štruktúry, myofibrily.
Ako všetky bunkové telá, aj svalové vlákna potrebujú energiu. Preto sa medzi myofibrilami objavujú mitochondrie, tesne zabalené a vo vzájomnom kontakte. Mitochondrie sú prakticky pripojené k myofibrilám, pretože potrebujú poskytnúť všetku potrebnú energiu pre proces kontrakcie., čo nie je práve málo. Sarkoplazmatické retikulum tiež obklopuje myofibrily, pretože uchováva vápnik potrebný na spustenie kaskádovej reakcie svalovej kontrakcie.
Sarkoplazma (nezabudnite, že je to analóg cytoplazmy) svalového vlákna má vo vnútri obrovské množstvo myofibríl: hovoríme o niekoľkých stovkách alebo dokonca tisícoch z nich. Každá myofibrila sama o sebe obsahuje asi 1 500 myozínových a 3 000 aktínových filamentov. Tieto biopolyméry sú zodpovedné za kontrakciu myofibrily, a tým aj svalového vlákna, až kým nedosiahnu celý sval.
Nakoniec je dôležité zdôrazniť, že tento typ buniek je súčasťou stabilného tkaniva s veľmi malou rotáciou jadra. Preto miera obratu svalových vlákien nepresahuje 1-2% týždenne, čo je veľmi vysoké číslo. nízke v porovnaní s rýchlosťami obratu najpovrchovejšej vrstvy epidermis, napr príklad.
Existujú pomalé a rýchle vlákna, ktoré určia funkčnosť a efektivitu svalového tkaniva v závislosti od toho, akú úlohu má vykonávať. Túto fyziologickú rozmanitosť preskúmame pri budúcich príležitostiach.
Zhrnutie
Co si myslis? Je veľmi zaujímavé vedieť, že na mikroskopickej úrovni niektoré bunky v našom tele prešli drastickými zmenami, aby získali špecializovanú funkčnosť. Svalové vlákno je toho jasným príkladom: Je produktom niekoľkých buniek, má niekoľko jadier, od média je oddelená sarkolémou a v jej sarkoplazme sú uložené tisíce myofibríl., aby mohlo dôjsť k jeho kontrakcii.
Vďaka týmto fyziologickým špecializáciám sú mnohé bunky schopné vysoko špecializovaných úloh, ktoré sú bez nich nemysliteľné. Bez svalového vlákna by pohyb a stálosť ľudskej bytosti, ako ju poznáme dnes v trojrozmernom prostredí, bola úplne nemožná.
Bibliografické odkazy:
- González Montesinos, J. L., Martínez González, J., Mora Vicente, J., Salto Chamorro, G., & Álvarez Fernández, E. (2004). Bolesť chrbta a svalová nerovnováha.
- Marrero, R. C. M., Rull, I. M. a Cunillera, M. P. (2005). Klinická biomechanika tkanív a kĺbov pohybového systému. Masson.
- Mora, I. S. (1989). Svalový systém.
- Organizácia kostrového svalstva: vlákna. Zhromaždené 22. februára na elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-organizacion-del-musculo-esqueletico-las-fibras
- Sanabria, N. S. a Patiño, A. M. ALEBO. (2013). Biomechanika ramena a fyziologické základy Codmanových cvičení. CES Medicine Magazine, 27 (2), 205-217.