Přednáška 5 Biomechanika svalu



Podobné dokumenty
SYSTEMA MUSCULATORIUM

Anatomie. Pavel Hráský,

FLEXE - PŘEDPAŽENÍ. m. deltoideus (pars clavicularis) m. biceps brachii. m. coracobrachialis

Obecná anatomie kosterního svalu, jeho inervace a cévnc íšního nervu angiologie a lymfologie. Miloš Grim

Obecná stavba a funkce svalu. Motorická svalová jednotka. Základy svalové nomenklatury. Energetické zdroje svalu. Svalová práce a únava.

Svaly horní končetiny

KINEZIOLOGICKÁ ANALÝZA BADMINTON. backhandové podání

Sval. Svalová tkáň. Svalová tkáň. Tvary svalů. Druhy svalů dle funkce. Inervace tkáně. aktivní součást pohybového aparátu vysoce diferencovaná tkáň

S V A L O V Ý T E S T - obličej

SVALOVÝ TEST. PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

SECTIO ANTEBRACHII (není povinné)

PORUCHY SVALOVÉHO NAPĚTÍ

Plexus brachialis (C4-Th1)

Obecná myologie David Kachlík

Krční páteř. Pohyby v kloubu. Anatomie. Martin Vanko rukověť ke zkoušce z anatomie v Norman s academy

P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické)

FITNESS posilovna. Diagnostika ve fitness

I. Schematické znázornění plexus brachialis. Motorické nervy plexus brachialis. Motorické nervy lumbosakrálního plexu

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

PAŽNÍ PLETEŇ (plexus brachialis)

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

SVALY. SVALY PAŽE- PŘEDNÍ SKUPINA Latinsky Česky Začátek svalu Úpon svalu Funkce svalu m. biceps brachii Dvouhlavý sv. pažní Caput longum caput breve

Přehled svalů a svalových skupin

Obecná myologie. Svaly krku, hrudníku a zad

(septum horizontale) na hřbetní (epaxiální) a břišní (hypoxiální) část. Nedůležitějším svalem je velký

Typy svalové tkáně: Hladké svalstvo není ovladatelné vůlí!

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

Fyziologie svalové činnosti. MUDr. Jiří Vrána

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Kompenzační cvičení v rychlostní kanoistice. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Svaly dolní končetiny

Svaly a osteofasciální prostory DK, hlavní kmeny cév a nervů

Základní svalové názvosloví

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA RAMENNÍHO PLETENCE

Svalová soustava - maturitní otázka z biologie

Přehled svalů a svalových skupin

Svalová tkáň, kontraktilní aparát, mechanismus kontrakce

Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene Zdeněk Ambler. Neurologická klinika LF UK a FN v Plzni

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Kyněrová

kreatin - fosfát + ADP = ATP + kreatin

BUNĚČNÁ MOTILITA A MOLEKULÁRNÍ MOTORY

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

ANATOMIE DOLNÍCH KONČETIN

Svalová tkáň Svalová soustava

Kosterní svalstvo tlustých a tenkých filament

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Fyziologie svalů. Typy svalů: - svaly kosterní (příčně pruhované), - srdeční (modifikovaný kosterní), - hladké svaly.

DETEKCE ÚNAVY Z ELEKTROMYOGRAMU

TYPY SVALOVÉ TKÁNĚ: příčně pruhovaná (kosterní svalstvo) ovládáno vůlí, unavitelná

Myologia. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

SVALY HORNÍ KONČETINY (musculi membri superioris)

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Pohybová soustava - svalová soustava

Membrum superius. Dolní konec pažní kosti má bezprostřední vztah k loketnímu kloubu. Funkčně významné skutečnosti budou zmíněny u tohoto kloubu.

Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd 6 Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Člověk sada 2

Svalová tkáň Svalová soustava

APPARATUS LOCOMOTORIUS - POHYBOVÝ APARÁT SYSTEMA MUSCULORUM - SOUSTAVA SVALOVÁ

Plexus lumbalis et sacralis

Středoškolská technika 2016 FLEXIBILITA

Komparativní analýza vybraných fotbalových kopů

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

základem veškerého aktivního pohybu v živočišnéříši je interakce proteinových vláken CYTOSKELETU

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

- Kostra chrání vnitřní orgány (lebka mozek, smyslové orgány, hrudník srdce plíce)

pracovní list studenta

Myologie. Soustava svalová

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Cytoskelet a molekulární motory: Biologie a patologie. Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.

Anatomie a fyziologie člověka

Svalová tkáň. Petr Vaňhara, PhD. Ústav histologie a embryologie LF MU.

HLAVNÁ TÉMA. MUDr. Petr Ridzoň Neurologická klinika IPVZ FTN, Praha

Svalové dysbalance u administrativních pracovníků, možnost jejich ovlivnění pomocí cvičení SM systému a úpravy ergonomie

Struktura a funkce biomakromolekul

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Tab. 1. Očekávané funkční výsledky Úroveň C1-3

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Příloha 1 Svaly kyčelního kloubu Příloha 2 Pohybový režim po TEP kyčelního kloubu Příloha 3 Vybrané prvky Bobath konceptu 3 a) Bridging 3 b) Plná

PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA (seminář PhDr. Hana Dolenská)

Obecná anatomie kosterního svalu, jeho inervace a cévní zásobení, vývoj kosterní svaloviny

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard)

Bolest a pohybový systém

8 Seznam příloh. Vysvětlivky

Svaly. MUDr. Tomáš Boráň. Ústav histologie a embryologie 3.LF

Genetika člověka GCPSB

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE:

LEKCE 5 Gramatické penzum Cíle lekce CVIČENÍ 1. Přeložte do češtiny: 2. Přeložte do latiny:

Možnosti fyzioterapie u pohybových poruch houslistů

Anatomie I pro studenty TV. Školní rok: 2008/2009 Semestr: zimní Počet kreditů: 2 Týdenní dotace: P 1, C 1 Zakončení: Z

TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE DOLNÍ KONČETINY

Transkript:

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 svalu: svalové bříško, šlacha, tvar svalu, začátek a úpon svalu, uspořádání svalových vláken, zpeření svalu, svalová vlákna a vazivové stroma, endomysium, perimysium, synoviální a vazivová pouzdra šlach, fascie, osteofasciální prostory, terminologie svalů

Základní histologické dělení Sval je orgán umožňující pohyb vyšších živočichů včetně člověka. Podle mikroskopické stavby rozlišujeme tři typy svalů: Hladká svalovina (nazývána tak proto, že svalová vlákna se v mikroskopu jeví jednolitě) je součástí stěny mnoha vnitřních orgánů, kde slouží jako motorická jednotka, která umožňuje měnit průsvit dutých orgánů (cévy), posunovat obsah vnitřních orgánů určeným směrem (trávicí trubice, močové ústrojí), reflexně reagovat na zevní a vnitřní podněty (vzpřímení chlupů kůže v chladném prostředí) a tak dále. Aktivitu hladkých svalových vláken nejsme schopni ovládat vůlí, je to reflexní činnost. Příčně pruhovaná svalovina se v mikroskopickém obraze jeví jako střídání světlých a tmavších proužků, čemuž napovídá i název. Jedná se o svaly obklopující kostru, udržující vzpřímenou pozici a umožňující veškerý volně vykonávaný pohyb, který ovládáme vlastní vůlí a který je tedy řízen vědomou částí centrální nervové soustavy. Srdeční svalovina tvoří specifickou skupinu, protože co do stavby připomíná sval příčně pruhovaný (s určitými odchylkami), ale není možné ji ovlivnit vůlí, srdeční sval má vlastní automatickou aktivitu, kterou udržuje po celou dobu života a nervový systém je jenom modifikátorem této aktivity (ve stresu nebo při fyzické námaze srdeční frekvence i výdej stoupají, v klidu a ve spánku zase naopak klesají).

Stavba příčně pruhovaného svalu Základní stavební jednotkou svalu je svalové vlákno. Svalové vlákno je souborem na sebe navazujících svalových buněk, které jsou pospojovány řadou komunikačních kanálků, které jim umožňují velmi rychlé odevzdávání informací, takže se svalové vlákno vlastně chová jako jediná buňka. Základní stavební složkou svalového vlákna jsou tzv. myofibrily, tedy jakási "svalová mikrovlákna". Jejich podstatnou součástí jsou bílkoviny aktin a myozin, které jsou elementárním mikroskopickým vykonavatelem veškerého volného pohybu lidského těla. Dalšími nepostradatelnými součástmi svalového vlákna jsou pak sarkoplazmatické retikulum a mitochondrie.

Stavba příčně pruhovaného svalu Svalová vlákna se sdružují do snopečků a ty pak do větších snopců, až jejich soubor tvoří konečnou podobu svalu. Ten je pak pokrytý na povrchu takzvanou fascií, což je tenká vazivová blána, která odděluje sval od okolních svalů a umožňuje tak i jejich poměrně nezávislý pohyb vedle sebe, protože účinně snižuje napětí a tření mezi jednotlivými svaly. Ještě vyšší uspořádání pak představují svalové skupiny, kde několik svalů obalených vlastní fascií je zavzato do další společné fascie se sousedními svaly a tvoří s nimi funkční celek podílející se na komplexním pohybu určité části těla. Na začátku i konci každého svalu přechází svalová tkáň do velmi pevného kolagenního vaziva nazývaného šlacha. Pomocí této struktury, která je velmi odolná vůči tahu, ale má jenom minimální ohybovou tuhost, je sval připojen ke strukturám, kterými následně může pohybovat.

Jak sval pracuje Pohyb celého organismu i jeho jednotlivých částí zabezpečuje základní a celkem jedinečná vlastnost svalového vlákna - takzvaná kontraktilita. Tato schopnost umožňuje svalu se stáhnout (kontrahovat) a následně uvolnit (relaxovat), čímž sval jako celek mění svoji délku a tímto zkracováním a prodlužováním následně přibližuje, resp. vzdaluje od sebe struktury, na které se upíná (zpravidla kosti). Na mikroskopické úrovni se jedná o posun v postavení již zmíněných myofibril aktinu a myozinu vůči sobě navzájem. Stahem milionů svalových vláken v jediném svalu tak může dojít ke zkrácení svalu i o několik centimetrů. Kromě kontraktility je další nepostradatelnou vlastností svalu jeho tonus napětí. Maximálně relaxovaný sval má jenom minimální vnitřní napětí, vzhledem k malému kontaktu aktinových a myozinových vláken. Při částečném kontaktu těchto vláken pak může dojít namísto ke zkrácení svalu pouze ke zvýšení jeho napětí. Tato statická práce svalu je energeticky náročnější než práce dynamická a svaly, které ji dlouhodobě vykonávají (svaly posturální-udržující vzpřímené držení těla), jsou na ni i patřičně uzpůsobeny.

The sliding filament model. Contraction of skeletal muscle results from the sliding of the actin chains on the myosin chains.

Actin a myosin? Actin: globulární strukturní protein, který polymeruje v dlouhá vlákna zvaná mikrofilamenta jedna z nejhojnějších intracelulárních bílkovin eukaryotických buněk (aktin tvoří kolem 5 % celkových buněčných proteinů) Myosin: skupina proteinů řazených mezi tzv. molekulární motory za pomoci hydrolýzy ATP jsou schopny vytvářet sílu a aktivní směrovaný pohyb v buňce. vážou se na aktin, spolu s nímž a dalšími proteiny jsou zodpovědné za svalový stah dále se také podílí na aktivním vnitrobuněčném transportu váčků a pohybu membrán

Sarkomera? sarcomere (řecky sarx "maso", meros "část") Základní stavební jednotka svalu Svalové buňky (tubulární, myocytes or myofibers) se tvoří v procesu známém jako myogeneze. Svalové buňky se skládají z tubulárních myofibrils. Myofibrily jsou složeny z opakujících se segmentů sarkomer, které v optickém mikroskopu vypadají jako tmavé a světlé proužky. Jsou to válcovité úseky myofibrily, které umožňují smršťování svalu. Sarkomery se skládají zdlouhých, fibrózních proteinů, které se posouvají jeden po druhém a tak umožňují svalovou kontrakci a relaxaci. Dva z těchto důležitých proteinů jsou myosin, který tvoří tlustá filamenta a actin, který vytváří tenká filementa. Myosin dlouhý, fibrózní ocas a kulovitá hlava, váže se k actinu. Myosin se rovněž váže k ATP (zdroj energie pro svalový pohyb). Myosin se může k actinu navázat jen tehdy, kdy vazební místo actinu je odhalené (obnažené) prostřednictvím iontů vápníku. Svalová buňka bicepsu (myocyte, myofibril) může obsahovat až 100,000 sarkomer. Myofibrily hladkého svalstva nemají sarcomery.

Svalové vlákno Myofibrily Sarkomery Sarkoplasmatické retikulum T-tubuly Triady Mitochondrie Sarcolemma Basální lamina

Musculus, caput, venter, origo, insertio, tendo, aponeurosis, fascia, epimysium, perimysium, endomysium

Názvy svalů: podle tvaru: deltoideus, quadratus, rhomboideus, teres, gracilis, rectus, lumbricalis podle velikosti: major, minor, longus, brevis, latissimus, longissimus podle počtu hlav nebo bříšek: biceps, triceps, quadriceps, digastric, biventer podle polohy: anterior, posterior, interosseus, supraspinatus, infraspinatus, dorsi, abdominis, pectoralis, brachii, femoris, oris, superficialis, profundus, externus, internus podle začátku a úponu: sternocleidomastoideus, coracobrachialis podle funkce: extensor, flexor, abductor, adductor, levator, depressor, supinator, pronator, constrictor, dilator

Biomechanika svalu? - základní výzkum (sliding filament theory of muscle contraction, how neuromuscular diseases develop and treatment, using stem cells to treat muscle disease) - sportovní biomechanika (zvyšování výkonu, správné provádění cvičení, posilování, sportovní pomůcky, vývoj sportovního vybavení (boty, lyže, - modely pro další odvětví (počítačové simulace, počítačové hry, animované filmy (Pixar), armáda, )

Měření pohybu segmenty (tuhá tělesa), spojené definovanými klouby.

Ukázky: Lifemodeller.com