Мышцы
Содержание:
- Симптомы
- БИОЛОГИЯ Том 2 — руководство по общей биологии — 2004
- Виды мышц
- Разновидность форм и размеров мускулов
- Анатомия
- Голова и шея
- Еще по теме ГЛАВА 14 Кожные мышцы II: затылочно-лобная мышца:
- Мышечные волокна шеи на латинском языке
- Рекомендации
- Строение мышц человека
- Статья составлена с использованием следующих материалов:
Симптомы
Триггерные точки (сокращенно ТТ) в двубрюшной мышце, часто вызывают не только болевые ощущения, но и проблемы с глотанием, как будто ком в горле застрял и медленно опускается вниз. Так же может появиться осиплость голоса, девиация нижней челюсти. Человек с активными ТТ в двубрюшной мышце чаще всего старается не поворачивать голову в сторону пораженной мышцы, так как испытывается при этом либо отраженную боль, либо усиление ощущения кома в горле. Может сжимать мышцы челюсти, таким образом, получая некое облегчение, что превращает этот процесс в непроизвольный. Нередко люди с триггерными точками в двубрюшной мышце жалуются на сухость во рту, «щекотание» в горле и жжение языка (эритема). Часто врачи ставят диагноз — блуждающий глоссит. Чувствительные ТТ в переднем брюшке часто воспринимают за увеличение лимфатических узлов.
БИОЛОГИЯ Том 2 — руководство по общей биологии — 2004
18.4.7. Медленные и быстрые мышечные волокна
Выделяют два типа скелетных мышечных волокон, каждый из которых имеет свои физиологические особенности. Это медленные (тонические) и быстрые (фазические волокна). Их строение, локализация и общие свойства указаны в табл. 18.3. В некоторых мышцах могут быть только быстрые или только медленные волокна, в других — волокна обоих типов в определенном соотношении.
Таблица 18.3. Строение, локализация и общие свойства быстрых и медленных мышечных волокон
|
Медленные (тонические) волокна |
Быстрые (фазические) волокна |
|
|
Строение |
Много митохондрий Саркоплазматический ретикулум развит слабо Красные — из-за присутствия миоглобина и цитохромных пигментов Содержание гликогена невелико Тесный контакт волокон с капиллярами для ускорения обмена веществами |
Мало митохондрий Саркоплазматический ретикулум хорошо развит Белые — миоглобина и цитохромных пигментов мало или нет вовсе Обилие гликогеновых гранул |
|
Расположение |
В глубоких слоях мышц конечностей |
Ближе к поверхности |
|
Иннервация |
Тонкие нервные волокна (5 мкм в диаметре). На одном мышечном волокне несколько концевых пластинок (это называется мультитерминальной иннервацией). Скорость проведения импульса 2—8 м · с-1 |
Толстые нервные волокна 10—20 мкм в диаметре. Обычно на одном мышечном волокне одна концевая пластинка (могут быть две). Скорость проведения 8—40 м · с-1 |
|
Возбудимость |
Мембрана не обладает электрической возбудимостью. Каждый импульс приводит к высвобождению лишь небольшого количества ацетилхолина. Таким образом, степень деполяризации мембраны зависит от частоты поступления раздражителей |
Мембрана обладает электрической возбудимостью |
|
Тип ответа |
Медленное градуальное сокращение. Медленное расслабление (приблизительно в 100 раз медленнее, чем у быстрых волокон) |
Быстрое сокращение (в 3 раза быстрее, чем у медленных волокон). Довольно быстрое утомление |
|
Физиологическая активность |
Источник АТФ — аэробное дыхание. Многие волокна при недостатке 02 продолжают работать за счет анаэробного гликолиза; в этом случае образуется молочная кислота и создается кислородная задолженность. По мере окисления дыхательного субстрата мобилизуются запасы углеводов или липидов. Тепло отводится от мышцы по мере его выработки Устанавливается равновесие между потребностями работающей мышцы и мышцы в покое |
Источник АТФ — анаэробные процессы (гликолиз). Быстро возникает кислородная задолженность. В качестве дыхательного субстрата интенсивно используется гликоген. Тепло поглощается волокнами, так как кровеносная система не обеспечивает его быстрого отведения Мышца некоторое время сокращается и тогда, когда кровеносная система не успевает обеспечить дополнительную доставку кислорода |
|
Функция |
Обеспечивают длительное сокращение мышцы; это используется для поддержания позы |
Обеспечивают немедленное быстрое сокращение, когда кровеносная система еще только приспосабливается к новому уровню мышечной активности; поэтому очень важны при локомоции |
Благодаря волокнам этих двух типов организм способен передвигаться и поддерживать позу. Быстрые волокна позволяют мышце сокращаться с высокой скоростью. В большом количестве эти волокна имеются у хищников; они обеспечивают быстроту реакций при ловле добычи. Вместе с тем потенциальная добыча, чтобы не стать жертвой хищников, тоже должна быть способна к быстрому реагированию. В обоих случаях от подвижности животного будут зависеть его шансы на выживание.
Когда животное находится в покое, оно поддерживает определенную позу с помощью тонических мышечных волокон. Им свойственно более медленное и длительное сокращение, но зато энергетические затраты при этом меньше, чем при сокращении быстрых волокон.
У человека все мышцы тела состоят из волокон обоих типов, но обычно один из них доминирует. Это имеет физиологическое значение, поскольку тонические мышцы способны к медленному и длительному сокращению и их соответственно больше в позных мышцах-разгибателях, тогда как в сгибателях, предназначенных для быстрых реакций, преобладают фазические волокна.
Быстрые мышечные волокна иногда называют белыми: в них относительно мало красного пигмента миоглобина, связывающего кислород. В медленных волокнах его намного больше и их называют красными.
ПредыдущаяСледующая
Виды мышц
Есть три вида мышечной ткани:

гладкие мышцы
Гладкие мышцы образуют стенки внутренних органов, дыхательных проходов и кровеносных сосудов. Медленные и однообразные движения гладких мышц продвигают вещества через органы (например, продукты питания через желудок или мочу через мочевой пузырь). Гладкие мышцы непроизвольные, то есть работают независимо от нашего сознания, непрерывно в течение всей жизни.
сердечная мышца (миокард)
Отвечает за перекачивание крови по всему телу. Также, как и гладкие мышцы, не может контролироваться сознательно. Сердечная мышца быстро сокращается и интенсивно работает всю жизнь.
скелетные (поперечно-полосатые) мышцы
Единственная мышечная ткань, которая управляется сознанием. Скелетных мышц более 600 и они составляют около 40 процентов от массы тела человека. У пожилых людей масса скелетных мышц уменьшается до 25-30%. Однако, при регулярной высокой мышечной активности масса мышц сохраняется до глубокой старости.
Основная функция скелетных мышц: приводить кости в движение и поддерживать позу и положение тела. Мышцы, ответственные за поддержание позы тела, имеют наибольшую выносливость из всех мышц в теле. Кроме того, скелетные мышцы выполняют терморегуляционную функцию, являясь источником тепла.
Разновидность форм и размеров мускулов
Дифференцируют мышечную ткань в зависимости от ее размеров, геометрической формы (кольцо, дельта и др.). Также они отличаются по расположению, функциональности, и отношению к суставам. Чем длиннее она, тем большую амплитуду осуществляет, и наоборот, чем короче, тем менее подвижна. Длинные мышцы на латыни — longum musculi, крепятся на кистях рук, спине и нижних конечностях к ним относятся:
- длинная приводящая;
- портняжная;
- двуглавая плеча и др.
Противоположные длинным и по функциям, и по строению есть короткие. Они размещены между позвонков, отвечают за малую динамику и вращения, формируют суставы.
Короткая мышца на латыни brevis muscul, в зависимости от места расположения отвечает за приведение и отведение суставов, при выполнении круговых вращений. А вот длинные уже отвечают за сгибательные и разгибательные упражнения.
Как правило, при выполнении какого-либо упражнения работает целая группа мускулов. Любой жест, выражение лица, речь, ходьба – это тяжелейшие биомеханические процессы. А сам человек – уникальный биоробот. И ничто на сегодняшний день не может сравниться по гениальности с задумкой природы – строением человеческого туловища.
Анатомия
Мышца покрывает почти весь свод черепа, пролегает под кожей головы между лобной и затылочными костями, соединяется с сухожильным шлемом (лат. galea aponeurotica) и состоит из двух частей — височно-теменной (лат. temporoparietalis) и затылочно-лобной (лат. occipitofrontalis) мышц, которая в свою очередь делится на лобное (лат. venter frontalis) и затылочное (лат. venter occipitalis) брюшки.
Лобное брюшко (лат. venter frontalis) расположено под кожей лобной области. Оно состоит из вертикально идущих пучков, которые, начинаясь несколько выше лобных бугров от сухожильного шлема (лат. galea aponeurotica), направляются вниз и вплетаются в кожу лба на уровне надбровных дуг (лат. arcus superciliaris). Затылочное брюшко (лат. venter occipitalis) образовано сравнительно короткими мышечными пучками, которые начинаются в латеральной части верхней выйной линии (лат. pars lateralis linea nuchae superior ossis temporalis) и от сосцевидного отростка височной кости (лат. processus mastoideus ossis temporalis), поднимаются вверх и вплетаются в задние отделы сухожильного шлема (лат. galea aponeurotica).
Сухожильный шлем (лат. galea aponeurotica) является обширной сухожильной частью надчерепной мышцы (лат. epicranius), который покрывает верхнюю часть свода черепа, вместе с брюшками образуя сплошную мышечно-фиброзную пластинку. Сзади сухожильный шлем прикрепляется к наружному затылочному выступу (лат. protuberantia occipitalis externa) и наивысшей выйной линии затылочной кости (лат. linea nuchae superior ossis temporalis), спереди расщепляется, охватывая лобное брюшко и посылая короткие тонкие пучки внутрь него. Сухожильный шлем рыхло связан с надкостницей свода черепа, более прочно связан с кожей посредством плотных соединительнотканных пучков.
Височно-теменная мышца (лат. temporoparietalis) чаще всего рудиментарна, начинается на внутренней стороне хряща ушной раковины (лат. pinna) между передней и верхней ушными мышцами, пучки её веерообразно расходятся и прикрепляются к сухожильному шлему (лат. galea aponeurotica).
Иннервация
Иннервация затылочного брюшка осуществляется за счёт заднего ушного нерва лицевого нерва (лат. auricularis posterior nervi facialis), а иннервация лобного брюшка и височно-теменной мышцы — за счёт височных ветвей лицевого нерва (лат. temporales nervi facialis).
Кровоснабжение
Кровоснабжение затылочного брюшка осуществляется за счёт затылочной и задней ушной артерий (лат. occipitalis, auricularis posterior), лобного брюшка — за счёт поверхностной височной, надглазничной, слёзной артерий (лат. temporalis superficialis, supraorbitalis, lacrimalis), а височно-теменной мышцы — за счёт поверхностной височной и задней ушной артерий (лат. temporalis superficialis, auricularis posterior).
Голова и шея
Трапецевидная мышца
Картина отраженной боли и локализация триггерных точек в верхней части трапецевидной мышцы.
Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны.
Грудино-ключично-сосцевидная мышца
Картина отраженной боли и локализация ответственных за неё триггерных точек в правой грудино-ключично-сосцевидной мышце. Слева — грудинная (поверхностная) порция. Справа — ключичная (глубокая) порция.
Жевательная мышца
Локализация триггерных точек в различных частях жевательной мышцы. Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны. Слева — поверхностный слой, верхний и средний отдел. В центре — поверхностный слой, нижний отдел. Справа — глубокий слой, верхняя часть, чуть ниже височно-челюстного сустава.
Височная мышца
Картина отраженных болей от триг-герных точек в левой височной мышце. Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны. Передняя «спица» боли возникает из передних волокон (ТТ1), средние «спицы» из ТТ2 и ТТЗ, задняя (надушная) «спица» из ТТ4.
Медиальная подъязычная мышца
Картина отраженой боли (отмечена красным) и локализация ответственных за неё триггерных точек в медиальной подъязычной мышце. Слева — площадь наружной боли, на которую могут указать пациенты. Справа — картина внутреней части боли, проходящей через височно-нижнечелюстной сустав.
Латеральная подъязычная мышца
Картина отраженной боли от триггерных точек в латеральной подъязычной мышце.
Двубрюшная мышца
Картина триггерных точек и отраженной от них боли в правой двубрюшной мышце.Слева — заднее брюшко — вид сбоку. Справа — переднее брюшко — вид спереди.
Подзатылочная мышца
Картина отражённых болей и триггерных точек в правой подзатылочной мышце.
Картина отраженной боли (отмечено красным) и расположение триггерных точек в полуостистых мышцах. Слева — верхняя триггерная точка в полуостистой мышце головы. Справа — триггерная точка в третьем слое полуостистой мышцы шеи.
Триггерные точки и картина вызываемой ими боли в правой ременной мышце головы и шеи. На левых рисунках — триггерные точки в ременных мышцах головы,в затылочном треугольнике. На правых рисунках — верхняя триггерная точка, вызывающая боль в области глазных орбит, нижняя триггерная точка, вызывающая боль в области угла шеи.
Сплошным красным показана основная зона боли, зернистым — возможные дополнительные зоны.
Еще по теме ГЛАВА 14 Кожные мышцы II: затылочно-лобная мышца:
- Кожные мышцы
- Глава 11. КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ
- Лобная доля
- Индикаторная мышца
- Лобная эпилепсия
- ГЛАВА 18. КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
- Глава 12 КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
- Лобная доля
- ГЛАВА 300 КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
- Ассоциированная мышца
- Глава I.ЗАТЫЛОЧНЫЕ ОТДЕЛЫ МОЗГА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
- Скелетная мышца
- Хрусталик и ресничная мышца
- 2.2.3. Аутосомно-доминантная лобная эпилепсия с ночными пароксизмами
- Глава 7Ведение родов при затылочных предлежаниях
- Глава 6Биомеханизм родов при переднем и заднем видах затылочного предлежания
- Доброкачественная затылочная эпилепсия (ДЗ Э) — Доброкачественная парциальная эпилепсия с затылочными пароксизмами
- МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ
Мышечные волокна шеи на латинском языке
Часть тела, соединяющая туловище человека и его голову называется шея. Шейные позвонки формируют шейный отдел. В нем находится гортань, трахея, щитовидная железа. Мышечный корсет шейного отдела состоит из 14 мускулов. И все мышцы шеи на латыни имеют разное название.
Если есть части тела, которые можно укреплять физическими упражнениями, то есть те, повлиять на которые физически невозможно. Но их можно держать в здоровой форме благодаря здоровому образу жизни и полноценному питанию. Например, мышца, поднимающая щитовидную железу, на латыни — musculus levator glandulae thiroidae – мелкая, хрупкая, в форме пучка, нуждающаяся в бережливом отношении к себе. Таких примеров в организме очень много.
Все мышцы, расположенные на голове человека, на латыни называются по-разному, бывают двух видов: жевательные (masticabiles) и мимические (acidis imitantur vitea). Первые отвечают за пережёвывание пищи. Они приводят в движение нижнюю челюсть во время приема еды. Мимические крепятся к черепу и коже, и благодаря их работе человек изображает на лице эмоции, они задействуются при вдохе-выдохе. Язык тоже мышечный орган.
Рекомендации
Важность двубрюшнлй мышцы трудно переоценить, ведь ее функциональное состояние напрямую влияет на процесс открывания рта. Но, со временем, у каждого человека наблюдаются возрастные изменения мышц, челюстей и всех элементов височно-нижнечелюстного сустава
Поэтому при возникновении проблем с мышцами шеи, ожидая постановки точного диагноза, врачу необходимо учитывать изложенные анатомические, возрастные и функциональные особенности височно-нижнечелюстного комплекса.
Подобные действия помогут быстро выяснить этиологию заболевания, определить патогенез и принять рациональный план лечения больного.
Строение мышц человека
Единицей строения мышечной ткани является мышечное волокно. Даже отдельное мышечное волокно способно сокращаться, что свидетельствует о том, что мышечное волокно – это не только отдельная клетка, но и функционирующая физиологическая единица, способная выполнять определенное действие.
Отдельная мышечная клетка покрыта сарколеммой – прочной эластичной мембраной, которую обеспечивают белки коллаген и эластин. Эластичность сарколеммы позволяет мышечному волокну растягиваться, а некоторым людям проявлять чудеса гибкости – садиться на шпагат и выполнять другие трюки.
В сарколемме, как прутья в венике, плотно уложены нити миофибрилл, составленные из отдельных саркомеров. Толстые нити миозина и тонкие нити актина формируют многоядерную клетку, причем диаметр мышечного волокна – не строго фиксированная величина и может варьироваться в довольно большом диапазоне от 10 до 100 мкм. Актин, входящий в состав миоцита, — составная часть структуры цитоскелета и обладает способностью сокращаться. В состав актина входит 375 аминокислотных остатка, что составляет около 15% миоцита. Остальные 65 % мышечного белка представлены миозином. Две полипептидные цепочки из 2000 аминокислот формируют молекулу миозина. При взаимодействии актина и миозина формируется белковый комплекс — актомиозин.
Статья составлена с использованием следующих материалов:
Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. — 3-е издание., доп.— М.: Высш.школа, 1980. — 416 с.,ил.
2.
Захваткин Ю.А., Курс общей энтомологии, Москва, «Колос», 2001 — 376 с.
3.
Уоллес А., Тропическая природа, М.: Мысль, 1975 г. — 226 с.
4.
Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. — М.Л. Советская наука. 1949.—900 с., ил.
Изображения (переработаны):
5.
American cockroach Periplaneta americana (Linnaeus), by Clemson University — USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org, по лицензии CC BY
6.
Cockroach 0627, by jack_246’s, по лицензии CC BY SA
7.
Coenphlebia archidona, by ggallice’s, по лицензии CC BY
8.
Colymbetes fuscus (Water beetle) P8206988, by Pitzy’s Pyx, keep snapping away!.’s, по лицензии CC BY
9.
Green Lacewing, by gailhampshire’s, по лицензии CC BY
10.
Her majesty the empress, ovipositioning. My pond, her empire, by e³°°°’s, по лицензии CC BY SA
11.
Look, but do not touch!, by servitude’s, по лицензии CC BY SA
12.
Morpho eugenia 5596526523, by ggallice’s, по лицензии CC BY
13.
Morpho eugenia, by ggallice’s, по лицензии CC BY
14.
Myzinum maculatum, F, side, MD, Queen Anne, Chino Farms_2013-01-16-14.42.04 ZS PMax, by USGS Bee Inventory and Monitoring Laboratory’s photostream, по лицензии CC BY
15.
Nomada MS2, female, mouthparts clean, by USGS Bee Inventory and Monitoring Laboratory’s photostream, по лицензии CC BY
16.
Ready for Take-off, by Yogendra174’s, по лицензии CC BY
17.
Red Dragonfly (IMG_6489R), by Schristia’s, по лицензии CC BY
18.
Spider-Weevil (Arachnobas spec.) from W-Papua, by gbohne’s, по лицензии CC BY SA
19.
Walking twig, by DiscoveringNewSpecies, по лицензии CC BY
Свернуть
Список всех источников




