Gymnázium Jana Nerudy. Závěrečná práce studentského projektu SVALY. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti
|
|
- Eliška Sedláčková
- před 10 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu SVALY Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Anna Čeňková Andrea Holoubková Hana Klupáková Veronika Zittová 2014 Alexandra Zonn
2 Anotace Závěrečná studentská práce podává celistvé informace o svalech. V první, teoretické části se zabývá jejich funkcemi, typy a sloţením. Poté vysvětluje různé mechanismy svalové kontrakce včetně fází a druhů. Na konec přibliţuje téma látkové přeměny, jakoţto výsledného procesu. Druhou, praktickou část tvoří porovnání výkonu sportovců a nesportovců. Součástí výzkumu jsou i vysvětlení, které svaly při daných cvicích pracují. Celá práce je doprovázena obrazovým materiálem.
3 Čestně prohlašujeme, ţe jsme tuto závěrečnou studentskou práci vypracovaly samy za uţití uvedené literatury a zdrojů. Anna Čeňková, Andrea Holoubková, Hana Klupáková, Veronika Zittová, Alexandra Zonn
4 Obsah Úvod... 5 Teoretická část Funkce svalu Typy svalů a jejich stavba Hladká svalovina Příčně pruhovaná svalovina (kosterní svalstvo) Sloţení kosterního svalu Sval srdce (Myocardium) Kontrakce svalu Mechanismus spřaţení excitace kontrakce relaxace Iniciační (excitační) fáze Kontraktilní fáze Relaxační fáze Mechanismus posuvu myofilamentů Látková a energetická přeměna Katabolismus Anabolismus Praktická část Experimentální měření fyzického výkonu Zapojené svalstvo Porovnání sportovců a nesportovců Porovnání muţů a ţen Podrobnější statistiky Ţeny Muţi Sportovci Nesportovci Shrnutí výsledků měření Závěr Závěr... 25
5 Úvod Tématem naší práce je hlavní orgán pohybové soustavy člověka a jiných obratlovců Svaly. Kromě toho, ţe nám svaly zajišťují pohyb, odpovídají také za náš vnější vzhled. Jsou v neustálém pohybu, ať uţ jsou vůlí ovladatelné nebo ne, reagují na kaţdičký impuls nebo změnu našeho emocionálního stavu. Tvoří naší mimiku, regulují ladnost a zbrklost naších pohybů, ochabují, narůstají, zkracují se nebo se protahují. Jedna z mála podpovrchových soustav našeho organismu, se kterou můţeme téměř neomezeně pracovat. Je to obrys našeho těla, křivky a linie, které ho tvarují. Je čistě na nás, jak se svými svaly budeme pracovat. Jestli je necháme zdegenerovat, nebo průběţně posilovat. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí, které byly vypracovány pod vedením PaedDr. Ludmily Pipkové a Mgr. Lucie Klimkové. První část je teoretická, kde jsme se zaměřili především na histologii svalové tkáně. K tomu jsme si našli a pouţili nejlepší zdroj, a to knihu Základy histologie, ze které se učí i medici na lékařských fakultách. Představujeme základní poznatky o sloţení, funkcích a rozdělení svalové tkáně savců, především tedy člověka. Dále se snaţíme vysvětlit stěţejní pochody probíhající ve svalové tkáni, jako je mechanismus kontrakce, tedy co dává podnět svalu k tomu, aby se pohnul a jak samotný stah probíhá. Neopomenutelnou sloţkou je dále řízení svalů a jejich metabolismus, látkové pochody a výţiva. Ve druhé, praktické části pracujeme s grafy, abychom obrazově předvedly výsledky našeho měření. Porovnáváme výkon pomocí tří nenáročných cviků (leh-sedy, dřepy, kliky) po dobu třiceti sekund u ţen, muţů, sportovců i nesportovců. 5
6 Teoretická část 1. Funkce svalu Sval (musculus) neboli svalovina je orgán pohybové soustavy ţivočichů. Je tvořen svalovou tkání, jejíţ elementy jsou převáţně mezenchymového původu. Věda zkoumající svaly se nazývá myologie. Hlavní schopností a funkcí svalů je přeměna chemické energie ţivin v energii kinetickou a teplo. S tím souvisí i základní vlastnost svalu schopnost se stahovat, takzvaně kontrahovat. Kontrakce svalu je zdrojem pro veškerý svalový pohyb a probíhá jen za určitých podmínek. K vyvolání kontrakce dochází díky zvláštní diferenciaci buněk svalové tkáně, které obsahují proteiny biologicky uzpůsobené k vyvolávání sil potřebných k buněčným stahům. Jejich diferenciace se projevuje především postupným prodluţováním buněčného těla. Svalovou tkáň savců na základě morfologických a funkčních rysů rozdělujeme do tří skupin, z nichţ kaţdá má vlastní fyziologickou roli: kosterní svalstvo, hladké svalstvo a svalstvo srdeční. 2. Typy svalů a jejich stavba 2.1. Hladká svalovina Stavební jednotkou hladké svaloviny jsou protáhlé vřetenovité buňky, které nejsou příčně pruhovány. Nejsilnější jsou ve středu, kde se nachází jejich jádro a směrem ke koncům se úţí. Společně tyto buňky tvoří syncytium (soubuní) nebo jsou umístěny zvlášť a regulují jemnější pohyby (duhovka). (Obr. 1 Jádro a vlákno mikroskopicky) Hladké svalstvo tvoří asi jen 3 % tělesné hmotnosti, není vůlí ovladatelné a je méně unavitelné. Aktivita hladkého svalu můţe být vyvolána nervově, zejména vegetativní (autonomní) inervací, dále můţe být vyvolána hormony nebo také reakcí na mechanické podněty, například protaţení svalů u krevních cév můţe vyvolat 6
7 depolarizaci a zvýšit tonus (svalové napětí). A v neposlední řadě je hladké svalstvo charakteristické také svojí autonomní aktivitou. Příkladem aktivity hladké svaloviny je peristaltika trávicí trubice, stahy dělohy, regulace krevního oběhu nebo vzpřimování chlupů. Kontrakce hladké svaloviny je podmíněná strukturou a organizací aktinových a myosinových filament, která tvoří, na rozdíl od svalů příčně pruhovaných, mříţovitou strukturu. Rozsah překrývání filament je tímto daleko větší a umoţňuje vyšší stupeň kontrakce Příčně pruhovaná svalovina (kosterní svalstvo) Kosterní sval je tvořen svazky mnohojaderných cylindrických buněk dlouhých aţ 40 cm, které se nazývají svalová vlákna (myofibrily) a jsou základní stavební jednotkou. Mezi myofibrilami jsou rozloţeny mitochondrie, ve kterých dochází k aerobnímu spalování ţivin a uvolnění energie v podobě ATP, a glykogen zásobní polysacharid ţivočichů. Vlákna se spojují řídkým vazivem do snopečků, které se spojují do snopců a ty tvoří svalové bříško. Na povrchu svalu je tenká vazivová povázka fascie. Na obou koncích většinou sval přechází ve šlachy (kromě například jazyka nebo víčka), které se upínají na kost, odtud název kosterní svaly. Příčně pruhované svaly jsou inervovány periferním nervstvem a impulsy jsou vysílány z mozkové kůry k opačné straně těla. Jsou vůlí ovladatelné a snadno unavitelné. Svalová únava funguje jako ochranný mechanismus organismu a předchází úplnému vyčerpání energetických rezerv a moţnému poškození organismu. Při namáhavé a dlouhotrvající práci můţe dojít k vyčerpání zdrojů energie a tedy poklesu mnoţství ATP, potřebnému ke svalové kontrakci. Dále můţe únava nastat při nedostatku přísunu kyslíku a následnému útlumu mozkové kůry, pokud svaly pracují po určitou dobu anaerobně, tedy za nedostatku kyslíku, svaly spotřebovávají ATP získané z anaerobního odbourávání glukózy kvašením, při kterém jako metabolický produkt běţně vzniká kyselina mléčná. Ta překyselí svalovou tkáň, a pokud se nestíhá odvádět ze svalů, vznikají z ní krystalky a způsobují únavu, bolest aţ křeče Složení kosterního svalu Základní buňkou kosterního svalstva je svalové vlákno, které vzniklo splynutím mnohojaderných myoblastů (kmenových buněk svalové tkáně). Jsou to protáhlé buňky charakteristické svým příčným pruhováním, díky kombinaci tenkých aktinových a tlustých myosinových filament, které umoţňují svalový stah. Stah kosterní svaloviny je rychlý, energický a vůlí ovladatelný, je řízený z centrální nervové soustavy (CNS). Kaţdé svalové vlákno (=buňka) je obklopeno přeměněnou polopropustnou cytoplazmatickou membránou, takzvanou sarkolemou. Cytoplazma se u svalových buněk nazývá sarkoplazma a hladké endoplazmatické retikulum se modifikovalo na sarkoplazmatické retikulum (SR), síť cisteren slouţící jako zásobárna kalciových iontů, potřebných při svalové kontrakci. 7
8 Invaginace sarkolemy vytváří systém transverzálních tubulů, které jako vychlípeniny zasahují příčně do buňky a ohraničují jednotlivou základní kontraktilní jednotku svalu sarkomem (viz Obr. 2). Příčná pruhovanost kosterního svalstva je způsobena střídáním světlých a tmavých prouţků. Tmavší pruhy jsou tvořeny především bílkovinou myosinem a nazývají se A. Ty světlejší jsou tvořeny aktinem a nazývají se I. Kaţdá sarkomera (podélný úsek svalového vlákna) je oddělena liniemi Z a obsahuje dva I-prouţky na krajích a A-pruh uprostřed. Právě tyto prouţky způsobují pruhovaný vzhled svalu. Aktin tvoří takzvaná tenká filamenta, která jsou kolmo připojena na linii Z. Tato dvoušroubovice sestává z řetězců monomerů (G-aktinu), z nichţ kaţdý nese vazebné místo pro myosinovou hlavičku. Myosin je mnohem komplexnější. Je tvořen dvěma těţkými a čtyřmi (dvěma páry) řetězci lehkými. Konce těţkých spletených řetězců vytvářejí vyčnívající hlavičky, na kterých se nachází vazebné místo pro ATP, které jsou schopny enzymaticky hydrolyzovat a zároveň místo pro navázání aktinu. Kromě aktinu a myosinu, které tvoří 55% kosterního svalstva, je přítomen ve svalech také tropomyosin, tenká protáhlá molekula, (Obr. 2) Nákres tropomysinu a troponinu která se táhne a obtáčí podél aktinového filamenta a přesahuje přesně 7 molekul G-aktinu. V klidovém stavu překrývá vazebná místa aktinových monomerů, čímţ brání navázání myosinu. S kaţdou molekulou tropomyosinu se spojuje další bílkovina tvořící komplex tří podjednotek troponin. Tyto tři podjednotky jsou: TnT, která je pevně spojena s tropomyosinem, TnC váţící ionty kalcia a TnI omezující interakci mezi aktinem a myosinem. (Obr. 3) Podrobný nákres svalu 8
9 3. Sval srdce (Myocardium) Buňky srdeční svaloviny jsou stejně příčně pruhované jako buňky kosterního svalstva. Rozdíl je v počtu jejich jader. Srdeční buňky nejsou mnohojaderné, ve středu obsahují pouze jedno či dvě bledá jádra. Obal buněk tvoří jemné endomysiální vazivo s kapilárami. Obvykle dorůstají délky 85 aţ 100 mikrometrů a nejsou ovladatelné vůlí. Mezi svalovinou síní a komor není přílišný rozdíl. Dalším odlišnost srdcového svalu tkví v tom, ţe srdeční buňky vytváří sloţitá spojení pomocí výběţků. Kaţdá buňka v řetězci vytváří zpravidla dva či více výběţky, kterými se napojuje na sousední řetězce, a tím vznikají můstky. Díky tomu je srdce tvořeno hustými buněčnými svazky (kardiomyocyty), které jsou uspořádány tak, ţe vytváří kontrakční vlnu. Důleţitou součást systoly (staţení) komory srdce. Nejdůleţitějším atributem srdečního svalstva jsou interkalární disky. Najdeme je na rozhraní mezi jednotlivými buňkami. Fungují jako tmel při spojování buněk. Tato spojení se však mohou lišit svou strukturou, buď nabývají přímé linie, nebo schodovité. Schodovité spojení se dělí na další části, první z nich se nazývá transverzální, která tvoří v řetězci pravé úhly. Druhá část je laterální, rovnoběţná s myofilamenty (filamenty aktina a myosinu). Kaţdý disk je spojen třemi různými způsoby: A. Fascia (svalová povázka) adhaerens, nápadná struktura transverzální části, která slouţí k ukotvení filamentů aktinu na konci sarkomer a tvoří tím tzv. hemi - Z - linii. B. Maculae adhaerentes neboli dezmosomy se vyskytují na příčných úsecích disku a drţí srdeční buňky pospolu, aby nedošlo k jejich protrţení při neustálých kontrakcích. (Obr. 4) Nákres hemi Z- linie C. Nexy nalezneme v podélných úsecích, kde je svalová tkáň nejméně namáhána. Iontově spojují buňky, aby mohlo docházet k plynulým kontrakcím ve vlnách od buňky k buňce. Kontraktilní proteinu fungují v podstatě stejně, jako je tomu u kosterního svalstva. Naproti tomu T-tubuly v komorách jsou početnější a větší, nachází se spíše na Z-liniích. Myofibriální svazky jsou nezřetelné kvůli nevyvinutému sarkoplazmatickému retikulu. Obvykle v srdečním svalu nacházíme diády tvořené jedním T-tubulem a cisternou sarkoplazmatického retikula. 9
10 Pro buňky srdeční svaloviny jsou typické i četné mitochondrie, které zaujímají aţ 40% cytoplazmy. Hlavním palivem pro činnost myokardu jsou mastné kyseliny. Ty jsou dopravovány lipoproteiny a ukládány jako triacylglycerol v tukových kapénkách. V malém mnoţství se vyskytuje i glykogen, který je odbouráván jako glukóza při stresových situacích. (Obr. 5) Morfologie srdečního svalu 10
11 4. Kontrakce svalu Při kontrakci a relaxaci svalového vlákna se uplatňují dva mechanismy: mechanismus spřaţení a mechanismus posuvu myofilamentů: 4.1. Mechanismus spřažení excitace kontrakce relaxace Iniciační (excitační) fáze Primárním podnětem pro svalovou kontrakci je akční potenciál. Impuls z CNS se dostane přes neurit, který se můţe na konci mnohonásobně větvit a inervovat tak aţ 160 svalových vláken. Místo, kde dochází ke spojení nervového a svalového vlákna, se nazývá nervosvalová neboli motorická ploténka. Akční potenciál uvolní na ploténce mediátor acetylcholin a indukují místní ploténkový potenciál. Acetylcholin se začne vázat na receptory v místech záhybů svalové membrány sarkolemy a způsobí propustnost natriového kanálu. Sodíkové ionty se přečerpají do neuritu a dojde k depolarizaci sarkolemy. Sarkolemou se depolarizace šíří do T-tubulů k místu triády, kde dochází ke kontaktu a depolarizaci membrány sarkoplazmatického retikula. Z cisteren SR se přes proteinový kanál začnou uvolňovat kalciové ionty do sarkoplazmy. Tam se začnou vázat na troponinovou podjednotku TnC a umoţní tím vznik akto-myosinových můstků. Po spojení, se na myosinovou hlavičku váţe molekula ATP. V klidovém stavu probíhá hydrolýza ATP velmi pomalu a k jejímu urychlení potřebuje myosin kofaktor, kterým je aktin Kontraktilní fáze V relaxovaném stavu se aktin s myosinem nemůţou spojovat, protoţe jim v tom brání přítomnost troponinu tropomyosinový komplex. Pokud je ale dostatečné mnoţství kalciových iontů, které se naváţí na TnC, mizí inhibiční účinek TnI. Prostorová konfigurace troponin tropomyosinového komplexu se změní a odkryjí se vazebná místa pro hlavičky myosinu. Myosin se můţe navázat na G-aktin a vznikají mezi nimi akto-myosinové můstky. Na obnovení původní konfigurace myosinu je potřeba navázání molekuly ATP. Následně dojde k uvolnění akto-myosinové vazby, a k hydrolýze ATP, přičemţ ADP a anorganický fosfát zůstávájí navázané na myosinové hlavičce, která se vrací do původní polohy a je tak připravená na další vazbu potřebnou k dalšímu posunu tenkého filamenta. Opět se naváţe na volné vazebné místo na 11
12 aktinu, uvolní ADP s fosfátem do sarkoplasmy a naváţe další ATP, aby se mohla opět narovnat. ATP se tedy spotřebuje při relaxaci, nikoliv při kontrakci. Svojí aktivitou podobnou veslování posouvají myosinové hlavičky aktinovou šroubovici co nejhlouběji aţ do úplného maxima, tedy úplného překrytí filament a zkrácení sarkomem. (Obr. 6) Průběh kontraktilní fáze Relaxační fáze Jakmile začne klesat koncentrace kalciových iontů, dojde k relaxaci. Kalciové ionty putují zpět do SR, troponin-tropomyosinový komplex překryje vazebná místa na molekulách aktinu a sarkomera se prodlouţí do původní polohy. Kalciové kanály se uzavřou a SR se repolarizuje. Pokud se ale ATP netvoří a sval je v kontrakci, nemohou být uvolněny kalciové ionty, a proto dochází k extrémní svalové ztuhlosti po smrti rigor mortis Mechanismus posuvu myofilamentů Mechanismus posuvu svalových vláken funguje na vysvětleném principu aktivity myosinových hlaviček. V relaxovaném stavu jsou vzhledem k aktinovému vláknu orientovány kolmo. Při kontrakci dochází k jejich záhybu pod úhlem 45º a přitom sebou táhnou tenké filamentum aktina, 12
13 které se tímto posouvá směrem do středu sarkomery, která se zkracuje. Staţený sval se můţe zkrátit aţ o třetinu Druhy svalové kontrakce Izometrická kontrakce Pojem svalový stah se často zaměňuje s pojmem svalová činnost. Izometrická kontrakce je činnost svalu, při které se nevykonává pohyb. Délka svalu, tedy vzdálenost začátků od úponů svalu, se nemění. Mění se pouze svalové napětí neboli svalový tonus. Příkladem takovéto kontrakce můţe být vzpor a cviky na výdrţ. (Obr. 7) Izometrická kontrakce 13
14 Dynamická kontrakce Také označována jako Izotonická. Při této svalové činnosti dochází ke změně vzdálenosti začátků úponu, přičemţ se svalové napětí mění jen nevýrazně. Podle toho jestli se délka svalu zkracuje nebo prodluţuje, rozeznáváme kontrakci koncentrickou a excentrickou. Koncentrická kontrakce způsobuje zkrácení svalu a vyvolává zrychlení pohybu, takzvanou akceleraci. Kosterní svaly se mohou zkrátit aţ o 30 i 70 %. Síla, vyvinutá při koncentrickém svalovém stahu, bude vţdy menší neţ síla, která je vyvinuta při kontrakci izometrické, kdy se svalová délka nemění. Čím menší je odpor, proti kterému svaly pracují, tím rychlejší je stah. Maximální rychlosti kontrakce dosahuje tehdy, kdyţ se odpor blíţí k nule. (Obr. 8) Graf síla / rychlost zkrácení Při excentrické kontrakci se sval protahuje za pomoci jiného svalu, který ho prakticky natahuje, antagonisty nebo nějaké vnější síly. Při excentrickém stahu daný sval nekoná ţádnou práci, zatímco se natahuje, do svalu se absorbuje energie, která můţe být potom vyuţita ke zkrácení. Čím větší zátěţi se sval vystavuje, tím rychleji se prodluţuje. Růst napětí svalu je přímo úměrný rychlosti prodlouţení svalu. Příkladem vzniku obou kontrakcí jsou například cviky s činkami nebo posilování s vlastní váhou, při kterých dochází ke zkracování jednoho svalu a tím prodluţování jiného a zase naopak. 14
15 (Obr. 9) Porovnání svalových činností 5. Látková a energetická přeměna Jelikoţ základním účelem svalů je vykonávání mechanické práce pomocí přeměny energie získané oxidací ţivin na energii kinetickou, musí mít svalové buňky dostatečnou zásobu energie uloţené ve vazbách organických sloučenin. Jako zdroj energie svalům slouţí zejména ATP, glukóza, glykogen, mastné kyseliny, případně aminokyseliny při nedostatku ostatních ţivin. Zásoba ATP ve svalových buňkách stačí zhruba na 1-2 vteřiny trvající kontrakce, avšak buňky obsahují také kreatinfosfát, kterého mají asi 5x více neţ ATP a vystačí na 7-8s kontrakce. Po vyčerpání zásob se vytváří nové ATP z glukózy, která je buď dopravena krví, nebo odštěpena z glykogenu. (Obr. 10) Glykogen ATP vzniká hlavně během buněčného dýchání, coţ je soubor biochemických reakcí, skládající se ze tří částí: aerobní/anaerobní glykolýza, Krebsův cyklus a oxidativní fosforylace. Další zdroj energie pro svaly, mastné kyseliny se uplatňuje především v klidovém stavu a při relaxaci svalu. Štěpí se při β-oxidaci a potřebují více kyslíku neţ sacharidy, ale tvoří více molekul ATP (129). Energii z mastných kyselin vyuţívají hlavně vytrvalostní běţci. Z morfologického hlediska se dají svalová rozdělit na tři skupiny: červené, bílé a smíšené. Červená vlákna obsahují mnoho červeného pigmentu: myoglobin a mitochondriální cytochromy. Jejich kontrakce je pomalejší neţ u bílých vláken, ale vydrţí déle a je silnější. Mají hodně 15
16 mitochondrií a energii získávají především z oxidativní fosforylace. U člověka se vyskytují ve svalech zádových, kde je potřeba dlouhodobá, pomalejší kontrakce. Bílá vlákna mají méně barviv a mitochondrií neţ červená, jsou však tlustší. Stahují se velmi rychle, ale nejsou schopna dlouhotrvající a silné kontrakce. Vyskytují se např. v okohybných svalech. Smíšená vlákna jsou přechodem mezi vlákny červenými a bílými. Kosterní svaly se většinou skládají ze všech tří typů v různém poměru Katabolismus Katabolismus znamená odbourávání energeticky bohatých látek na jednodušší organické resp. anorganické látky za postupného uvolňování energie, jsou to tedy děje exergonické a probíhají většinou v mitochondriích. Velká část katabolických reakcí je nevratná. Ze všech ţivin postupnou přeměnou vzniká acetyl-koenzym A. Ten poté vstupuje do citrátového cyklu, na který navazuje oxidativní fosforylace. Například glykolýza se skládá z deseti reakcí a můţe probíhat dvěma způsoby: aerobně a anaerobně. Při aerobním štěpení z jedné molekuly glukózy v organismu vzniká 38 molekul ATP. To se dá vyjádřit Gibbsovou energií jako G=2870 kj.mol -1. Zatímco anaerobně vznikají pouze 2 molekuly ATP (G=196 kj.mol -1 ) a také laktát, který způsobuje pálení svalů. Anaerobní glykolýza má však také výhody: můţe probíhat i při nedostatku kyslíku a její průběh je 2x rychlejší. Kosterní sval je schopen degradovat větvené aminokyseliny BCAA (Val, Leu, Ile), uhlíkaté kostry těchto AA jsou vyuţity v energetickém metabolismu. (CKC) a NH 2 skupiny slouţí pro syntézu Ala, Glu a Gln Anabolismus Anabolismus označuje biosyntetické reakce, při kterých se z jednoduchých sloučenin získaných trávením vytváří sloţitější molekuly, jeţ jsou tělu vlastní. Anabolické děje jsou endergonické, tedy spotřebovávají energii. Většina jich probíhá v cytoplazmě. Anabolické reakce nikdy nemohou být přesným opakem katabolických, protoţe mnoho z nich jsou nevratné. Základním sacharidem, nezbytným pro fungování svalů je glukóza. V těle můţe vznikat zglycerolu, pyruvátu, laktátu, oxalacetátu či aminokyselin. Glukoneogeneze vyuţívá některé reakce glykolýzy v opačném směru, ale v místě nevratných reakcí nelze jednoduše obrátit směr. V těchto místech musí jít glukoneogeneze oklikou. Jde hlavně o vznik fosfoenolpyruvátu (PEP) z pyruvátu. Kreatin je syntetizován z Gly, Arg a SAM v ledvinách a játrech, přesouvá sekrví do svalu, kde probíhá fosforylace (PCr). Kreatinfosfát je makroergní sloučenina, buď se energie získá štěpením jejích vazeb nebo se fosfát přenese na ADP za obnovy ATP. 16
17 (Obr. 11) Reakce citrátového cyklu 17
18 Praktická část 6. Experimentální měření fyzického výkonu V praktické části naší práce jsme se pokusili experimentálně změřit zdatnost a fyzický výkon lidského těla. Celkem jsme oslovili čtyřicet osob ve věku od patnácti do pětadvaceti let a to tak, abychom získali stejný vzorek sportovců, nesportovců, muţů a ţen. Tyto čtyři skupiny jsme podrobili zátěţovému testu sestaveného ze tří nejběţnějších cviků dřepů, leh-sedů, kliků. Kaţdému jednotlivci jsme na daný cvik stanovili limit třiceti sekund a následně jsme sledovali, kolik cviků zvládne za tuto krátkou dobu udělat. Ze všech získaných hodnot jsme spočítali aritmetické průměry, s nimiţ jsme nadále statisticky pracovali. Cílem našeho měření bylo porovnat jednotlivé skupiny mezi sebou. Především pak muţe s ţenami a sportovce s nesportovci Zapojené svalstvo Dřepy Leh-sedy Kliky Quadricepsy, hýţďové svaly, hamstringy, lýtka, břišní svaly Břišní svaly Hrudník, ramena, tricepsy, bicepsy 6.2. Postupy cvičení Dřepy Při cvičení dřepů se postavíme tak, abychom měli chodidla zhruba v šíři ramen. Ruce zaloţíme v bok, pomalu pokrčíme kolena a sníţíme se. Nijak se nepředkláníme, snaţíme se mít rovná záda. Váhu udrţujeme na patách, špičky naopak odlehčujeme. Jestliţe se nám paty zdvihají od země, necvičíme správně a je třeba zapracovat na lýtkových svalech, které jsou patrně zkrácené. Při cvičení dřepu by nám měla kolena stále směřovat dopředu. Jakékoliv vytáčení do stran je neţádoucí. V okamţiku zvedání pak zapojujeme hýţďové svaly. 18
19 Leh-sedy Poloţíme se na záda, pokrčíme nohy v kolenou a ruce si zaloţíme za hlavu. Lokty vytočíme do stran, vystrčíme bradu. Zhluboka se nadechneme a s výdechem se zdvihneme ke kolenům. Záda při zdvihu zakulatíme. Do původní pozice se vracíme s nádechem. Při cvičení je důleţité udrţet pánev i chodidla na zemi. Cvik provádíme pomalu, nikdy ne švihem Kliky Nejprve zaujmeme pozici vzpor leţmo, kdy nám prsty směřují dopředu. Zpevníme celé tělo a snaţíme se ho udrţet v jedné rovině. Jakékoliv prohýbání je chybné. Následně pokrčíme ruce v loktech a spouštíme tělo dolů. V momentě, kdy se náš hrudník nachází jen kousek nad podloţkou, pohyb zastavíme a začneme se opět zdvihat zpět do výchozí pozice (s nataţenými paţemi). Ani nyní tělo nijak neprohýbáme Porovnání sportovců a nesportovců Na začátku našeho měření jsme předpokládali, ţe sportovci budou mít obecně vyšší výkonnost neţ nesportovci. Jak můţeme pozorovat z grafu níţe, který ukazuje výsledné průměrné hodnoty sportovců a nesportovců bez ohledu na pohlaví, tento předpoklad se nám jednoznačně potvrdil. Sportovci Nesportovci 31,1 28,3 28,9 23,3 16,3 16,9 Dřepy Lehsedy Kliky 19
20 6.4. Porovnání mužů a žen Následující graf zobrazuje porovnání muţů a ţen bez ohledu na to, zdali sportují či nikoliv. Před provedením měření jsme se domnívali, ţe muţi dosáhnou vyšších hodnot neţ ţeny jak při cvičení dřepů, tak i leh-sedů a kliků. Náš předpoklad se nám ovšem potvrdil jen z části. Z číselných hodnot v grafu můţeme vyčíst, ţe ve dřepech předčili muţi ţeny jen nepatrně (o čtyři desetiny cviku). Ve cvičení leh-sedů pak dokonce byli muţi poraţeni ţenami (o šest desetin cviku). Tento jev by mohl svědčit o tom, ţe ţeny si zakládají na břišním svalstvu více neţ muţi. Při cvičení kliků ovšem muţi jednoznačně zvítězili. Průměrně totiţ zvládli v časovém limitu udělat o celé tři kliky více. Muţi Ţeny 27,4 27,0 21,8 22,4 24,4 21,4 Dřepy Lehsedy Kliky 6.5. Podrobnější statistiky Ženy Zde můţeme pozorovat velké rozdíly mezi ţenami sportovkyněmi a ţenami, které téměř nesportují. Rozdílnosti hodnot vysvětlujeme tak, ţe jsme v našem měření oslovily hned několik vrcholných sportovkyň. Největší propad mezi oběma skupinami vnímáme u kliků, kde průměrně předčila sportovkyně nesportovkyni téměř o čtrnáct kliků, jasně to vypovídá o náročnosti tohoto cviku. 20
21 Sportovci Nesportovci 30,8 23,3 27,5 28,4 17,3 14,5 Dřepy Lehsedy Kliky Muži Podobně jako u předchozího grafu, v němţ jsme se věnovali ţenám, i u muţů vnímáme obrovské rozdíly mezi sportovci a nesportovci. Tentokrát je ovšem největší propad patrný u lehsedů (celkový rozdíl třinácti cviků). 31,4 23,4 Sportovci 28,3 Nesportovci 15,3 29,5 19,3 Dřepy Lehsedy Kliky Sportovci Následující graf se věnuje porovnání mezi muţi a ţenami, kteří sportují. Jak vidíme, zde rozdílnost mezi pohlavími činí průměrně pouze jeden cvik a to u všech cvičených cviků. Nejniţších hodnot dosahují tito trénovaní lidé překvapivě u leh-sedů. 21
22 Muţi Ţeny 31,4 30,8 29,5 28,3 27,5 28,4 Dřepy Lehsedy Kliky Nesportovci Graf porovnávající muţe a ţeny nesportovce vypovídá o minimální rozdílnosti v počtu vykonaných dřepů. Ze získaných hodnot tak vyplývá, ţe pohlaví u osob s obdobnou fyzickou zdatností nemá na tento cvik takřka ţádný vliv. Patrnější rozdíly se objevují u sloţitějších leh-sedů a kliků, přičemţ ve cvičení leh-sedů vedou v kategorii nesportovců ţeny (o dva cviky) a ve cvičení kliků muţi (o necelých pět cviků). Muţi Ţeny 23,4 23,3 15,3 17,3 19,3 14,5 Dřepy Lehsedy Kliky 22
23 6.6. Shrnutí výsledků měření Z našeho měření jednoznačně vyplývá, ţe sportovci jsou podstatně zdatnější neţ nesportovci. Porovnání mezi muţi a ţenami se prokázalo jako komplexně neprůkazné. Z porovnání jednotlivých cviků ovšem vyplývá, ţe obě pohlaví jsou schopna udělat za stejný čas takřka stejný počet dřepů. Dále jsme zjistili, ţe ţenám činí menší problémy leh-sedy neţ muţům a ţe muţi jsou skutečně výkonnější, co se cvičení kliků týče. Právě u kliků jsme však naměřili aţ nepřiměřeně vysoká čísla. Zvláště u nesportovců. To si vysvětlujeme tím, ţe osoby, které jsme oslovili, kliky cvičily nesprávně. Získané hodnoty tak nemůţeme povaţovat za validní. Na úplný závěr praktické části našeho projektu pak přikládáme tabulku průměrných hodnot, které udávají, kolik cviků provedou muţi, ţeny, sportovci a nesportovci za třicet sekund. Kategorie Dřepy Leh-sedy Kliky ŽENY 27,0 22,4 21,4 MUŽI 27,4 21,8 24,4 SPORTOVCI 31,1 27,9 28,9 NESPORTOVCI 23,3 16,3 16,9 23
24 Závěr Smyslem a účelem naší práce nebylo ani tak zdaleka něco vyzkoumat nebo potvrdit, nýbrţ seznámit čtenáře s danou látkou a její problematikou. Odbornosti tohoto textu by se měl pohybovat někde na úrovni člověka jiţ částečně znalého. Je určen pro čtenáře, který se zajímá a má nějaké základní znalosti z biologie, které chce rozšiřovat. Text není dokonale podrobný a obsahuje poměrně velké mnoţství terminologie. V případě biochemie je takový postup ale nezbytný. Kaţdá látka má svůj speciální název, stejně tak jako její aktivita. Z vlastní zkušenosti doporučujeme při čtení pracovat s obrázky v textu pro větší přehlednost a lepší pochopení tématu. Pokud je teoretická část této práce v něčem přínosná tak určitě v tom, ţe umoţňuje člověku lépe poznat sama sebe. Nestačí své svaly rozvíjet jenom fyzicky a pracovat na jejich vnější podobě. Je důleţité je pochopit i zevnitř, jak fungují, jak rostou, jak se unaví a jak je můţeme lépe vyţivovat. Tím rozšíříme nejen své znalosti, ale pomůţeme i tělu. To vše jste se mohli dočíst v poměrně podrobné, ale zároveň pochopitelné formě. Doufáme, ţe se Vám získané informace budou hodit nebo aspoň trochu pomohou proniknout do problematiky svalů. V praktické části jsme se Vám snaţili naznačit rozdíly ve výkonech lidí rozdělených podle sportovní zdatnosti a zároveň poukázat na výkonnost podle pohlaví. Jak jsme jiţ uvedli, ne všechna měření měla stejný výsledek, jaký jsme očekávali. Skupiny často dosahovaly maxima jen u určitých cviků, je tedy jasně vidět, ţe různá pohlaví mají tendenci více pracovat na jiných částech těla (ţeny se zaměřují na břišní a hýţďové svaly, muţi spíše na svaly horní části těla). 24
25 Zdroje Literatura JUNQUEIRA, L. Carlos, CARNEIRO, José, KELLEY, Robert O. Základy histologie (7. vydání). 1. Vydání. Jinočany: H&H, s. ISBN: Kapitola 10: Tkáň svalová Obrázky (Obr. 1) (Obr. 2) (Obr. 3) (Obr. 4) JUNQUEIRA, L. Carlos, et al. Základy histologie (7. vydání). Jinočany: H&H, s. (Obr. 5) logy%2bcardiac%2bmuscle.jpg (Obr. 6) (Obr. 7) (Obr. 8) (Obr. 9) (Obr. 10) (Obr. 11) 25
Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce
Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 22.10.2013 Svalová tkáň má
Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard)
Fyziologie svalstva Svalstvo patří ke vzrušivým tkáním schopnost kontrakce a relaxace veškerá aktivní tenze a aktivní pohyb (cirkulace krve, transport tráveniny, řeč, mimika, lidská práce) 40% tělesné
II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní
II. SVALOVÁ TKÁŇ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ (ŽÍHANÁ) = svalovina kosterní základní stavební jednotkou svalové vlákno, představující mnohojaderný útvar (soubuní) syncytiálního charakteru; vykazuje příčné pruhování;
Bp1252 Biochemie. #11 Biochemie svalů
Bp1252 Biochemie #11 Biochemie svalů Úvod Charakteristickou funkční vlastností svalu je schopnost kontrakce a relaxace Kontrakce následuje po excitaci vzrušivé buněčné membrány je přímou přeměnou chemické
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Tkáň svalová. Obecná charakteristika hladké a příčně pruhované svaloviny (kosterní a srdeční). Funkční morfologie myofibrily. Mechanismus kontrakce. Stavba
Fyziologie svalů. Typy svalů: - svaly kosterní (příčně pruhované), - srdeční (modifikovaný kosterní), - hladké svaly.
Fyziologie svalů Svalová tkáň - je složena z buněk, které jsou schopny reagovat na podráždění změnou své délky nebo napětí, - slouží k pohybu a udržování polohy organizmu v prostoru, - tvoří stěny dutých
Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí!
SVALSTVO Typy svalové tkáně: 1. Hladké svalstvo Stavba je tvořeno jednojader. b. jádro je tyčinkovité, leží uprostřed buňky Nachází se: v trávicí trubici v děloze v močovodech v moč. měchýři ve vejcovodech
Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová
Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová
Pohybová soustava - svalová soustava
Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla
Fyziologie svalů. Typy svalů: - svaly kosterní (příčně pruhované), - srdeční (modifikovaný kosterní), - hladké svaly.
Fyziologie svalů Svalová tkáň - je složena z buněk, které jsou schopny reagovat na podráždění změnou své délky nebo napětí, - slouží k pohybu a udržování polohy organizmu v prostoru, - tvoří stěny dutých
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD540 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník
(VIII.) Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Fyziologický ústav LF MU, 2016 Jana Svačinová
(VIII.) Časová a prostorová sumace u kosterního svalu Fyziologický ústav LF MU, 2016 Jana Svačinová Kontrakce příčně pruhovaného kosterního svalu Myografie metoda umožňující registraci kontrakce svalů
Fyziologie svalů. Autor přednášky: Mgr. Martina Novotná, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.
Fyziologie svalů Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu dfgdfgdfgdfgdfg Fyziologie. Autor přednášky:
Svaly. MUDr. Tomáš Boráň. Ústav histologie a embryologie 3.LF
Svaly MUDr. Tomáš Boráň Ústav histologie a embryologie 3.LF tomas.boran@lf3.cuni.cz Svalová tkáň aktivní součást pohybového aparátu vysoce diferencovaná tkáň příčně pruhovaná svalovina kosterní svalovina
Myologie. Soustava svalová
Myologie Soustava svalová Funkce svalové soustavy Pohyb těla a jeho částí Vzpřímené postavení Pohyb vnitřních orgánů Vyvíjejí tlaky a napětí Vytvářejí teplo Typy svalové tkáně Příčně pruhované (kosterní)
Tomáš Kuˇ. cera. Ústav lékaˇrské chemie a klinické biochemie 2. lékaˇrská fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
BIOCHEMIE SVALU Tomáš Kuˇ cera tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékaˇrské chemie a klinické biochemie 2. lékaˇrská fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2014 STRUKTURA KOSTERNÍHO SVALU svazky svalových
Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK
Fyziologie srdce I. (excitace, vedení, kontrakce ) Milan Chovanec Ústav fyziologie 2.LF UK Fyziologie srdce Akční potenciál v srdci (pracovní myokard) Automacie srdeční aktivity a převodní systém Mechanismus
pracovní list studenta
Výstup RVP: Klíčová slova: Pohybová soustava Renáta Řezníčková žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle; usiluje o pozitivní změny ve
Fyziologie svalové činnosti. MUDr. Jiří Vrána
Fyziologie svalové činnosti MUDr. Jiří Vrána Syllabus 2) Obecný úvod 4) Kosterní svaly a) funkční stavební jednotky b) akční pot., molek. podklad kontrakce, elektromech. spřažení c) sumace, tetanus, závislost
POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.
POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Typy svalů, složení
Svalová tkáň Svalová soustava
Svalová tkáň Svalová soustava Svalová tkáň tvoří svaly Svalová soustava soubor svalů Sval vysoce specializovaný orgán pohyb jako odpověď na vlivy okolí pohyb v prostoru pohyb částí těla vzhledem tělu Fyziologické
METABOLISMUS SACHARIDŮ
METABOLISMUS SACHARIDŮ PRINCIP Rozštěpené sacharidy vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU vyplavována do krve
Přeměna chemické energie v mechanickou
Přeměna chemické energie v mechanickou Molekulám schopným této energetické přeměny se říká molekulární motory. Nejklasičtějším příkladem je svalový myosin (posouvá se po aktinu), ale patří sem i ATP-syntáza
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
PORUCHY SVALOVÉHO NAPĚTÍ
Lukáš Hlaváček, Katedra zoologie Přf UP Olomouc, 2010 svaly jsou stále v mírné kontrakci, kterou označujeme jako svalové napětí (svalový tonus) svalové napětí představuje základní nervosvalový děj není
fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)
JÁTRA ústřední orgán intermed. metabolismu, vysoká schopnost regenerace krevní oběh játry: (protéká 20% veškeré krve, 10-30% okysl.tep.krve, která zajišťuje výživu buněk, zbytek-portální krev) 1. funkční
Svaly. Svaly. Svalovina. Rozdělení svalů. Kosterní svalovina
Svaly Svaly Aktivní tenze a pohyb Komunikace, práce Krevní cirkulace Trávení Vylučování Reprodukční systém Michaela Popková Dráždivá tkáň Elasticita Schopnost kontrakce a relaxace Kosterní (příčně pruhovaná)
Přehled energetického metabolismu
Přehled energetického metabolismu Josef Fontana EB 40 Obsah přednášky Důležité termíny energetického metabolismu Základní schéma energetického metabolismu Hlavní metabolické dráhy energetického metabolismu
Příloha 1, Otázky na kontroly
Příloha 1, Otázky na kontroly Svaly 1) Lidské svaly dělají pohyb. Co přeměňují, aby sval mohl pracovat? a) energii vzduchu b) energii potravy c) energii vody 2) Účinnost přeměny energie potravy na svalovou
FYZIOLOGIE ZÁTĚŽZ ĚŽE
FYZIOLOGIE ZÁTĚŽZ ĚŽE FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE disciplína zabývající se vlivem tělesné zátěže na stavbu a funkci lidského těla Lékařství Ošetřovatelství Fyzikáln lní terapie a rehabilitace Terapie chorob
Sval. Svalová tkáň. Svalová tkáň. Tvary svalů. Druhy svalů dle funkce. Inervace tkáně. aktivní součást pohybového aparátu vysoce diferencovaná tkáň
Svalová tkáň Svalová tkáň Modul B aktivní součást pohybového aparátu vysoce diferencovaná tkáň příčně pruhovaná svalovina kosterní svalovina srdeční svalovina hladká svalovina nespecifický kontraktilní
Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -
Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus
Svalová tkáň Svalová soustava
Svalová tkáň Svalová soustava Svalová tkáň tvoří svaly Svalová soustava soubor svalů (sval = orgán) Sval vysoce specializovaný orgán pohyb jako odpověď na vlivy okolí pohyb v prostoru pohyb částí těla
Biochemie svalu. Uspořádání kosterního svalu. Stavba kosterního svalu. Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval.
Biochemie svalu Příčně pruhované svalstvo Hladké svalstvo Srdeční sval Uspořádání kosterního svalu Stavba kosterního svalu Tlustá filamenta myosin Tenká filamenta Aktin Tropomyosin Troponin Ostatní bílkoviny
Didaktické testy z biochemie 2
Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako
METABOLISMUS SACHARIDŮ
METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces
ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE
OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4
Pohybový systém. MUDr.Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1
Pohybový systém MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Pohybový systém Svalová tkáň a Pojivové tkáně : vazivo, chrupavka, kost Složené
únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická
6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles
METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI
METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI Obsah Formy organismů Energetika reakcí Metabolické reakce Makroergické sloučeniny Formy organismů Autotrofní x heterotrofní organismy Práce a energie Energie
Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání
Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie, chemie Ročník: 2. Tematický
Kosterní svalstvo tlustých a tenkých filament
Kosterní svalstvo Základní pojmy: Sarkoplazmatické retikulum zásobárna iontů vápníku - depolarizace membrány uvolnění vápníku v blízkosti kontraktilního aparátu vazba na proteiny zajišťující kontrakci
Patofyziologie srdce. 1. Funkce kardiomyocytu. Kontraktilní systém
Patofyziologie srdce Funkce kardiomyocytu Systolická funkce srdce Diastolická funkce srdce Etiopatogeneze systolické a diastolické dysfunkce levé komory a srdečního selhání 1. Funkce kardiomyocytu Kardiomyocyty
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu
Energetický metabolizmus buňky
Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie
Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová
Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,
SVALOVÁ TKÁŇ. Ústav histologie a embryologie
SVALOVÁ TKÁŇ Obecná charakteristika hladké a příčně pruhované svaloviny (kosterní a srdeční). Stavba interkalárního disku. Funkční morfologie myofibrily. Mechanismus kontrakce. Ústav histologie a embryologie
- do svalu pronikají cévy - uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna
Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Brabencová Svalová soustava - svaly hladké - příčně pruhované - srdeční - do svalové soustavy řadíme jen svaly příčně pruhované - orgány jsou svaly
Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence. Výměnu látek Růst Pohyb Rozmnožování Dědičnost
BUŇKA Nejmenší jednotka živého organismu schopná samostatné existence Buňka je schopna uskutečňovat základní funkce organismu: obrázky použity z Nečas: BIOLOGIE LIDSKÉ TĚLO Alberts: ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda
GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda
Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu
Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,
glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*
Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA
Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým
Fyziologické principy pohybu
Fyziologické principy pohybu 1 Struktura mikrotubulů a jejich spojení dyneinem 2 3 Struktura příčně pruhovaného svalu 4 Organizace příčně pruhovaného svalu T-tubuly ve svalovém vlákně 5 6 Molekulární struktura
Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu
Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup
BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN
BIOLOGIE ČLOVĚKA BUŇKA TKÁŇ ORGÁN Živočišná buňka lysozóm jádro cytoplazma plazmatická membrána centrozom Golgiho aparát ribozomy na drsném endoplazmatickém retikulu mitochondrie Živočišná tkáň soubor
Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie
Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje
Energetické systémy lidského těla
RYCHLOST Energetické systémy lidského těla Svaly získávají ATP na pohyb příčných můstků prostřednictvím tří základních energetických reakcí: 1. Regenerací ATP z kreatinfosfátu ( ATP-CP systém ) 2. Anaerobní
LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník
LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.
Přednáška 5 Biomechanika svalu
13.11.2013 Přednáška 5 Biomechanika svalu ANATOMIE MUDr. Vyšatová ANATOMIE MUDr. Vyšatová Obecná myologie Svalová vlákna, myofibrily, proteiny, sarcomery, skluzný model svalového stahu, stavba kosterního
Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ
Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou
Disciplíny Atletika - sprint Dráhová cyklistika sprinty( 200m, 1000m) Plavání- krátké tratě ( 50 m ) Jízda na bobech Rychlobruslení( do m )
Rychlostní disciplíny MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Disciplíny Atletika - sprint Dráhová cyklistika sprinty( 200m, 1000m) Plavání-
Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová
Propojení metabolických drah Alice Skoumalová Metabolické stavy 1. Resorpční fáze po dobu vstřebávání živin z GIT (~ 2 h) glukóza je hlavní energetický zdroj 2. Postresorpční fáze mezi jídly (~ 2 h po
Svalová tkáň. Petr Vaňhara, PhD. Ústav histologie a embryologie LF MU.
Svalová tkáň Petr Vaňhara, PhD Ústav histologie a embryologie LF MU pvanhara@med.muni.cz Současná klasifikace základních typů tkání Na základě morfologických a funkčních znaků Epitelová Svalová Kontinuální,
Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
Energetika a metabolismus buňky
Předmět: KBB/BB1P Energetika a metabolismus buňky Cíl přednášky: seznámit posluchače s tím, jak buňky získávají energii k životu a jak s ní hospodaří Klíčová slova: energetika buňky, volná energie, enzymy,
VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava
1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,
ADAPTACE = přizpůsobení
ADAPTACE = přizpůsobení BIOLOGICKÁ a) přizpp izpůsobení se organismu podmínk nkám m určit itého měnícího se prostřed edí b) důled ležitý faktor v evoluci organismů Vývojová adaptace je podmíněna na změnou
DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy
Dýchání 2/38 DÝCHÁNÍ Asimiláty vzniklé v rostlinných buňkách fotosyntézou mají různé funkce: stavební, zásobní, enzymatické aj. Zásobní látky jsou v případě potřeby využívány (energie, uložená v nich fotosyntézou,
Struktura a funkce biomakromolekul
Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 3. Enzymy a proteinové motory Ivo Frébort Enzymová katalýza Mechanismy enzymové katalýzy o Ztráta entropie při tvorbě komplexu ES odestabilizace komplexu ES
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus
Buňky, tkáně, orgány, soustavy
Lidská buňka buněčné organely a struktury: Jádro Endoplazmatické retikulum Goldiho aparát Mitochondrie Lysozomy Centrioly Cytoskelet Cytoplazma Cytoplazmatická membrána Buněčné jádro Jadérko Karyoplazma
Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu
PŘEMĚNA LÁTEK A VÝŽIVA ČLOVĚKA METABOLISMUS (vzájemná přeměna látek a energie) tvoří děje: Katabolismus štěpení složitých organických látek na jednoduché, energie se uvolňuje, využíváno při rozkladu přijaté
Téma I: Tkáň svalová
Téma I: Tkáň svalová Charakteristika: Morfologie: buňky nebo vlákna, spojená intersticiálním vazivem - hladký sval buňky bez příčného žíhání - kosterní sval vlákna (syncytium) příčně pruhovaná - srdeční
Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka. Základy svalové nomenklatury. Energetické zdroje svalu. Svalová práce a únava.
Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka. Základy svalové nomenklatury. Energetické zdroje svalu. Svalová práce a únava. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Sval - MUSCULUS Složitá struktura,
Živá soustava, hierarchie ž.s.
Téma: Tkáně Živá soustava, hierarchie ž.s. Charakteristiky ž.s.: 1) Biochemické složení 2) Autoreprodukce 3) Dědičnost 4) Složitost, hierarchické uspořádání 5) Metabolismus 6) Dráždivost 7) Růst 8) Řízení
Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová
Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza
Biochemie svalové činnosti. Kardiomyocyty. Zdroj a eliminace Ca 2+ v sarkoplazmě srdečního svalu
Biochemie svalové činnosti (základní informace Harperova biochemie, str. 682 700) Kardiomyocyty Myokard se v mnohém podobá kosternímu svalstvu; patří též mezi příčně pruhované svalstvo. Jsou však zde dvě
Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.
1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné
Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA
Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborná biologie, část biologie organismus
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /
Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)
Neuron Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy) Základní stavební jednotky Neuron přenos a zpracování informací Gliové buňky péče o neurony, metabolická,
- 1 - Vlastní kontraktilní aparát - myofibrily- jsou uspořádány v tzv. sarkomérách.
- 1 - Svalové vlákno je buňka s mnoha jádry, na kterou se připíná nervové vlákno v motorické ploténce. Různý počet svalových vláken tvoří svalovou jednotku innervovanou pro společnou funkci. Povrch svalového
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA2_P1-2 Číslo projektu: CZ
Velikost živočišných buněk
Velikost živočišných buněk Živočišné buňky jsou co do velikosti značně rozmanité. Velikostí se mohou lišit i stejné buněčné typy u různých živočichů. Průměrná velikost živočišné buňky je 10-20 µm. Příklady
Předmět Třída 5. Autor Anotace. Očekávaný výstup Použitý zdroj časopis 21.století Junior speciál 2010/2011. Český jazyk - čtení
Předmět Třída 5. Autor Anotace Český jazyk - čtení Dagmar Šnajdarová Pracovní list k získání a rozšíření poznatků o svalech v lidském těle. Je zaměřený na orientaci v textu. Pracovní list obsahuje 5listů
základem veškerého aktivního pohybu v živočišnéříši je interakce proteinových vláken CYTOSKELETU
POHYB je jeden ze základních životních projevů pro život je nezbytný POHYB na všech úrovních: subcelulární (pohyb v rámci buňky) celulární (pohyb buňky) orgánový pohyb (pohyb orgánu) organizmální pohyb
Genetika člověka GCPSB
Inovace předmětu Genetika člověka GCPSB Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Genetika člověka / GCPSB 7. Genetika
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena
Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno
Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Téma: Metabolismus eukaryotické buňky Pomůcky: pracovní list, učebnice botaniky Otázky k opakování: Co je anabolismus a co je katabolisimus? Co jsou enzymy a jak
Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch
ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)
Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)
Buňka Neuron Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy) Základní stavební jednotky Neuron přenos a zpracování informací Gliové buňky péče o neurony, metabolická,
Seminář pro maturanty
Úvod do biologie člověka Seminář pro maturanty 2006 Organismy mají hierarchickou strukturu Buňka - tkáň - orgán - orgánová soustava celkem asi 216 typů buněk v lidském těle tkáň = skupina buněk stejné
B9, 2015/2016, I. Literák, V. Oravcová CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY
B9, 2015/2016, I. Literák, V. Oravcová CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY mikrotubuly střední filamenta aktinová vlákna CYTOSKELETÁLNÍ PRINCIP BUŇKY funkce cytoskeletu - udržovat
Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová
Metabolismus aminokyselin 2 Vladimíra Kvasnicová Odbourávání AMK 1) odstranění aminodusíku z molekuly AMK 2) detoxikace uvolněné aminoskupiny 3) metabolismus uhlíkaté kostry AMK 7 produktů 7 degradačních
Pohyb buněk a organismů
Pohyb buněk a organismů Pohybové buněčné procesy: Vnitrobuněčný transpost organel, membránových váčků Pohyb chromozómů při dělení buněk Cytokineze Lokomoce buněk (améboidní a řasinkový pohyb) Svalový pohyb