Kaslar vücuda bir şekil sağlar ve vücudun hareketine ve çeşitli diğer işlevlerine karışır. Hem gönüllü hem de istemsiz kontroller tarafından kontrol edilen vücudun farklı aktivitelerine katılırlar. İskelet kası, kalp kası ve düz kas olmak üzere üç ana kas türü vardır. İskelet kasları iskelet sistemine bağlanır ve içi boş organların duvarlarında mide, mesane, uterus vb.Gibi düz kaslar bulunur.. İskelet kası kasılması sırasında troponin adı verilen özel bir protein türü ayrılmaz bir rol oynarken, troponin düz kas kasılması ile ilgili değildir. Bu temel fark iskelet kası ve düz kas kasılması arasında.
1. Genel Bakış ve Temel Fark
2. İskelet Kası Kasılması Nedir
3. Düz Kas Kasılması Nedir
4. İskelet ve Düz Kas Kasılması Arasındaki Benzerlikler
5. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Şeklinde İskelet ve Pürüzsüz Kas Kasılması
6. Özet
İskelet kası kasılması bağlamında, tüm iskelet kasları beyinde ortaya çıkan bir dizi elektrokimyasal sinyal yoluyla büzülür. Bu sinyaller sinir sisteminden iskelet kası liflerinde bulunan motor nörona geçer. Sinyal kas kasılma sürecini başlatacaktır. İskelet kası lifinin yapısını temel düzeyinde tarif ederken, miyofibril olarak adlandırılan daha küçük lif biriminden oluşur. Miyofibrillerin içinde özel tipte kasılma proteinleri bulunur. Bu kasılma proteinleri aktin ve miyozindir. Kasılma söz konusu olduğunda iskelet kasının en önemli bileşenleridir.
Aktin ve miyozin filamanları, kas kasılma sürecini başlatan birbirinin içine ve dışına kayar. Bu nedenle, bu işlem, bu kasılma proteinlerinin birbiri üzerinde kayması nedeniyle 'kaygan filament teorisi' olarak bilinir. İskelet kası kasılmasını tarif ederken spot ışığı altında kalan birkaç önemli yapı vardır. Bunlar miyofibril, sarkomer (ki miyofibrilin fonksiyonel birimi), aktin ve miyozin, tropomiyozin (kas kasılmasının düzenlenmesinde aktine bağlanan bir protein) ve troponindir (tropomiyozinde bulunan üç proteinli bir kompleks) birimi).
Başlangıçta, beyin tarafından üretilen bir sinir impulsu sinir sisteminden nöromüsküler kavşak olarak adlandırılan bir yere gider. Bu, bir nörotransmitter olan asetilkolinin salınmasına neden olur. Bu depolarizasyon durumuna yol açar. Bu kalsiyum iyonlarının (Ca2+) sarkoplazmik retikulumdan. CA2+ şeklini değiştiren ve tropomiyozinin aktin proteininden (aktif aktin bölgesi) hareket etmesine neden olan troponine bağlanır. Bu fenomen miyozinin (miyozin kafaları) aktine bağlanmasını başlatır. Bu, bu iki kasılma proteini arasında bir çapraz köprü oluşturur. ATP'nin ADP + Pi'ye dönüştürülmesi, enerjiyi serbest bırakır ve aktin filamanlarının miyozin tarafından içeri çekilmesini sağlar. Bu çekme kasları kısaltır.
Şekil 01: İskelet Kası Kasılması
Bir ATP molekülü miyozine bağlandığında aktin filamanından ayrılır ve oluşan çapraz köprüyü kırar. Bu süreç sinir uyaranı duruncaya kadar ve yeterli miktarda ATP ve Ca2+ mevcut. Dürtü durduğunda, Ca2+ sarkoplazmik retikuluma geri döndürülür ve aktin filamenti dinlenme konumuna hareket eder. Bu kasları normal pozisyonuna uzatır.
Düz kas kasılması sinir stimülasyonu olarak ve ayrıca humoral stimülasyon ile ortaya çıkar. Tüm büzülme süreci dışsal ve içsel kontrol vasıtasıyla kontrol edilebilir. Dışsal altında, nöron kontrolü ve humoral kontrolden oluşur. Nöronal kontrol, hem daralmayı hem de gevşemeyi kontrol eden sempatik liflerin varlığıyla gerçekleşir. Gevşeme öncelikle β adrenerjik reseptörlerden, kasılma ise a adrenerjik reseptörlerden kaynaklanır. Humoral kontrol bileşeni altında, anjiyotensin II, epinefrin, vazopressin gibi farklı bileşikler kasılmayı ve gevşemeyi indükler.
Lokal humoral kontrol ve miyojenik otoregülasyon, intrinsik kontrol altında gerçekleşir. Miyojenik otoregülasyon sırasında, düz kasta gerçekleşen spontan depolarizasyon ve kasılmaya yanıt olarak gerçekleşir. Bu düzenleme sistemi vücudun her düz kasında mevcut değildir, ancak öncelikle afferent glomerular arteriole gibi kan damarlarında bulunur. Lokal humoral kontrol sırasında, otokrin ve parakrin hücrelerini taklit eden hücreler tarafından salgılanan bileşikler düz kas liflerinin kasılmasına ve gevşemesine yol açar. Bu bileşikler arasında bradikinin, prostaglandinler, tromboksan, endotelin, adenosin ve histamin bulunur. Endotelin en güçlü konstriktör olarak kabul edilirken, adenosin en bol vazodilatör olarak kabul edilir..
Düz kas kasılması sırasında, sempatik motor nöronda üretilen aksiyon potansiyeli hareket eder ve sinaptik terminale ulaşır ve Ca'nın indüksiyonuna neden olur.2+ sitoplazmanın içindeki akı. Ca'daki artış2+ hücre içindeki konsantrasyon, nöral hücre iskeletinin mikrotübüllerinde konformasyonel değişikliklerin gelişmesine yol açar. Bu, interstisyel boşluğa bir nörotransmitter olan norepinefrinin salınmasına neden olur.
Şekil 02: Düz Kas Kasılması
Norepinefrin düz kas hücresine geçer ve bir G proteini ile birleştirilmiş bir kanal reseptörüne bağlanır. Bu, bir verici reseptör kompleksi oluşumu ve G proteininin aktivasyonu ile sonuçlanır. Ayrıca, biriken Ca2+ hücre içinde kalmodulin ile bağlanmaya yol açar ve Ca'yı oluşturur.2+-kalmodulin kompleksi. Bu kompleks Myosin Hafif Zincir Kinaz'ı (MLCK) bağlar ve aktive eder. MLCK, miyozin hafif zincirini fosforile eden ve miyozin çapraz köprüsünün aktin filamanlarına bağlanmasını sağlayan bir fosforilasyon reaksiyonu içerir. Bu daralmayı başlatır. Bu işlem, miyozin hafif zincirinin fosforilasyonu ve Myosin Hafif Zincir Fosfataz (MLCP) enziminin dahil edilmesi ile sona erer..
İskelet vs Düz Kas Kasılması | |
İskelet kası kasılması, beyinde oluşan bir dizi elektrokimyasal sinyal yoluyla iskelet kaslarının kasılması sürecidir.. | Düz kas kasılması, aktin ve miyozin filamanlarının birbiri üzerinde kaymasının neden olduğu süreçtir. |
Kasılma Hızı | |
İskelet kası kasılması farklı hızlarda ortaya çıkar. | Düz kas kasılması çok yavaş. |
Troponin Proteini | |
İskelet kası kasılması troponin içerir. | Düz kas kasılması troponin içermez. |
Tüm iskelet kasları, beyinden kaynaklanan bir dizi elektrokimyasal sinyal yoluyla büzülür. İskelet kası lifinin yapısını temel seviyesinde tarif ederken, miyofibril olarak adlandırılan daha küçük lif birimlerinden oluşur. Miyofibrillerin içinde özel tipte kasılma proteinleri bulunur. Bu kasılma proteinleri aktin ve miyozindir. İskelet kası kasılması Sliding Filament Teorisine dayanmaktadır. Düz kas kasılması sırasında, sempatik motor nöronda bir aksiyon potansiyeli üretilir. Tüm düz kas kasılma süreci, ekstrinsik ve intrinsik kontrol yoluyla kontrol edilebilir. Dışsal altında, nöron kontrolü ve humoral kontrolden oluşur. Lokal humoral kontrol ve miyojenik otoregülasyon iç kontrol altında gerçekleşir.
1. “İskelet Kası Kasılma Mekanizması.” MEDCHROME. Burada mevcut
2.MEFANET, Çek ve Slovak tıp fakülteleri ağı. “Düz kas kasılmasının fizyolojisi.” Düz kas kasılmasının fizyolojisi - WikiLectures. Burada mevcut
1.'1008 İskelet Kası Kasılması 'OpenStax tarafından (CC BY 4.0) Commons Wikimedia üzerinden
2 - Düz kas kasılması1'By Boumphreyfr tarafından - Commons Wikimedia üzerinden kendi çalışması, (CC BY-SA 3.0)