Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Свойства мышц




Функция мышц

У новорожденных главной функцией скелетной мускулатуры является участие в процессах терморегуляции. Поэтому стимулом двигательной активности скелетных мышц в этот период служит изменение температуры окружающей среды. В этот период для де­тей характерна постоянная активность скелетной мускулатур%1. Даже во время сна мышцы находятся в состоянии выраженного тонуса. Постоянная активность скелетных мышц является стимулом бур­ного роста мышечной массы, конечностей, правильного форми­рования суставов. В процессе увеличения двигательной активности грудного ребенка терморегуляционная функция скелетной муску­латуры снижается и повышается локомоторная функция. К 5 годам происходят более интенсивное развитие разгибателей и увеличе­ние их тонуса, что соответствует перераспределению мышечного тонуса, свойственного взрослому организму.

Возбудимость мышц плода крайне низка, что обнаруживается при прямом и непрямом раздражении. У детей также отмечается пониженная возбудимость нервно-мышечной системы, характе-


           
   
     
 
 
 

 

ризующаяся большим порогом раздражения и обусловленная дли­тельной хронаксией (свойство нервно-мышечной ткани отвечать на минимальное возбуждение с большей скоростью).


Развитие возбудимости в онтогенезе непосредственно зави­сит от становления физико-химических свойств мембран, вели­чины и избирательности их проницаемости для ионов Na+, K+ и СГ, т.е. формирования специализированных ионных каналов и ионных насосов.

Первым условием возбудимости клеток является трансмемб­ранная разность потенциалов (потенциал покоя), которая в мио-нах новорожденных составляет 20—40 мВ (у взрослых — 70 — 80 мВ). Этот факт связан с изменением концентрации ионов в клетках в разные возрастные периоды. У новорожденных отмечается низкий уровень содержания ионов К+ в клетке и большее, чем у взрос­лых, содержание ионов Na+, поэтому потенциал действия значи­тельно меньше, чем у взрослых, его амплитуда часто бывает мень­ше величины потенциала покоя. Потенциал действия мышечных волокон новорожденных не блокируется специфическим блока-тором натриевых каналов — тетродотоксином. Он имеет большую длительность, от чего зависит большая длительность абсолютной и относительной рефрактерных фаз. В процессе роста в результате изменения свойств мембраны мышечного волокна (уменьшение проницаемости, улучшение работы ионных помп) потенциал покоя и соответственно потенциал действия возрастают и при­ближаются к таковым у взрослого.

Проводимость. Скорость проведения возбуждения мышечных
волокон плода и новорожденных детей низка; с возрастом она
постепенно увеличивается. Причиной повышения скорости про­
ведения возбуждения, как и для безмякотных нервных волокон,
является увеличение толщины мышечного волокна и увеличение
его потенциала действия. *

Сократимость. Сократительные белки мышц эмбрионов ха­рактеризуются слабовыраженной способностью взаимодейство­вать с АТФ и отсутствием реакции (свойственной мышцам взрос­лых) взаимодействия между миозином и актином. Начальная дифференцировка мышечных волокон на быстрые и медленные происходит во второй половине периода внутриутробного раз­вития. Особенностью мышц плода новорожденных является мед­ленность одиночных сокращений как в фазе укорочения, так и в фазе расслабления, поэтому у новорожденных кривая одиноч­ного мышечного сокращения резко растянута во времени по срав­нению с кривой у взрослых. Кривая тетануса новорожденного имеет пологое начало и постепенное расслабление, напоминая таковую тетануса утомленной мышцы. Считают, что это связано с более быстрым накоплением метаболитов в мышцах новорож­денного.

Кроме того, у новорожденных, как правило, отсутствуют раз­личия скорости сокращения будущих быстрых и медленных


мышц, хотя сами мышцы уже различаются по цвету (белые и красные) и по гистохимическим признакам. По скорости со­кращения мышцы новорожденных совмещают признаки тониче­ских и фазных мышц. В первые дни постнатальной жизни начи­нается разграничение этих мультифункциональных структур на медленные и быстрые мышцы, присущее взрослым. Увеличива­ется скорость сокращения и расслабления. В одних мышцах эти изменения происходят быстро, и мышцы превращаются в ти­пичные быстрые фазные мышцы. В других мышцах этот процесс идет настолько постепенно, что и у взрослых медленные фазные мышцы остаются по существу мультифункциональными. В мед­ленных волокнах в дальнейшем сокращения все больше замедля­ются.

Для раннего детского возраста характерным является отсутствие пессимального торможения мышц. Независимо от характеристи­ки раздражителя по частоте и интенсивности мышцы отвечают тоническим типом сокращения, которое длится столько, сколько продолжается раздражение, без признаков перехода в состояние пессимума. Отсутствие выраженного пессимума связывают с не­достаточным структурным оформлением мионевральных синап­сов. К 3 —5-му месяцу жизни гипертонус мышц, наблюдавшийся у новорожденного, утрачивается.

Лабильность (подвижность, изменчивость). Скелетные мышцы во внутриутробном периоде характеризуются чрезвычайно низ­кой лабильностью: они способны воспроизводить лишь 3—4 со­кращения в секунду. Использование в качестве критерия лабиль­ности наименьшей частоты электрических стимулов, при действии которых наступает переход мышечного сокращения от зубчатого к гладкому тетанусу, позволило установить, что во внутриутроб­ном периоде при превышении оптимальной частоты мышца про­должает сокращаться столько времени, сколько длится раздраже­ние. При этом не обнаруживается свойственное мышце взрослого организма состояние пессимума. Низкая функциональная лабиль­ность эмбриональных мышц обусловливает их ярко выраженные тонические свойства.

В раннем детском возрасте скелетные мышцы и иннервирую-щие их нервы также характеризуются низкой лабильностью, что объясняется длительностью абсолютной и относительной рефрак­терных фаз, длительностью одиночного мышечного сокращения. С возрастом лабильность мышц увеличивается, что ведет, есте­ственно, и к увеличению быстроты движений.

Эластичность мышц у детей раннего возраста значительно выше, чем у взрослых, и с возрастом уменьшается. Упругость и проч­ность мышц, напротив, с возрастом увеличиваются.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 1219; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.