III. AZ IZOMMŰKÖDÉS ÉLETTANA
|
|
- Liliána Deák
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 III. AZ IZOMMŰKÖDÉS ÉLETTANA Bevezetés Az élő szervezetek egyik legalapvetőbb működési megnyivánulása a mozgás, aminek alapja a különleges, kontraktilis sejtek/szövetek jelenléte. A mozgatásra differenciálódott sejtorganellumokban (sejtekben és szövetekben) a kémiai energia mechanikai munkává (és hővé) alakul. A mozgás szervrendszere mezodermális eredetű. A működési egységek összhúzékony fehérjeszálakat (aktin, miozin) tartalmazó sejtekből, rostokból állnak. A sejtek összehúzódása történhet spontán, vagy ingerek hatására. Az izomzat működése számottevő energiabefektetést igényel, és a magasabb rendűeknél az egész test tömegének átlagosan mintegy a felét kitevő izomzat működése jelentősen befolyásolja az anyagcserét, a keringést és a légzést is. A gerincesek izomzatát mikroszkópos struktúrájuk és működésük alapján három nagyobb csoportba soroljuk: vázizomzat (harántcsíkolt izomzat), simaizomzat és szívizomzat. Ebben a fejezetben a gyakorlatok során a harántcsíkolt izom működését és az izomműködés evolúcióját tekintjük át. A vázizom szerkezete, alapvető működése A gerinces állatok hely- vagy helyzetváltoztatása harántcsíkolt izmok működése révén történik. A vázizomzat (skeletalis izomzat) viszonylag nagy, el nem ágazó rostokból és sejtekből áll, és mikroszkóposan jellegzetes harátcsíkolatot mutat. Működése túlnyomórészt akaratlagos kontroll alatt áll. A vázizomszövet szerkezeti egységei az izomrostok, amelyek több ezer sejtmagot tartalmaznak. A sejtmagvak a rostok szélén helyezkednek el, középső részüket összehúzódásra képes fehérjeelemek töltik ki. A miofibrillumok aktin és miozinfilamentumok kötegeiből állnak, hosszanti irányban periodikusan ismétlődő működési egységeket, szakromereket alkotnak. A szakromereket középen miozinfilamentum, két szélén aktinfilamentum alkotja, amelyek az összehúzódás során egymásba csúsznak, az izomrost megrövidül. A szarkomer kontraktilis fehérjéi hexagonális elrendeződést mutatnak: egy miozinfilamentum körül 6 aktinfilamentum van, és egy aktin körül 3 miozin van. Egyszeresen és kétszeresen fénytörő mezőkből állnak. A mozgatóideg végződés minden izomrostot egyenként hoz ingerületbe. Az egyes izomrostokat, azok kötegeit, primer és szekunder nyalábokat vékony 1
2 kötőszöveti hártya fogja egybe. A vázizomzat javarészt gyors és nagy erejű rövid ideig tartó összehúzódásra képes, de fáradékony. Az egyes izmokat sok izomrost építi fel. A harántcsíkolt izmoknak spontán aktivitasa nincs, működésüket a gerincvelő mellső szarvában elhelyezkedő motoneuronok végzik. Egy motoneuron által beidegzett izomrostok összességét motoros egységnek (unit) nevezzük, általában egy kifejlett izomrost egy motoneurontól kap bemenetet. A kapcsolatot egy különleges szinapszis biztosítja, amit motoros véglemeznek nevezünk (a neuromuszkuláris junkció). A preszinaptikus membránból felszabaduló acetilkolin (ACh) serkenti a posztszinaptikus membránban található nikotinos- ACh receptorokat. Na + -áram aktiválódik, az izomsejt membránpotenciálja depolarizálódik, ami jelentős citoplazmatikus Ca 2+ -szint növekedéshez vezet. Ezt követően játszódnak le az izomösszehúzodás (mechano-elektromos transzdukció), majd elernyedés biokémiai folyamatai. Mindkét folyamat energiaigényes. A mechanikai összehúzódások detektálása erő-feszültség transzducerekkel történik. A vázizomzat működését kísérő mechanikai munkát, elektromos potenciálváltozásokat és az ideg-izom kapcsolat működését vizsgálhatjuk direkt módon, in vitro preparátumon (béka ideg-izom készítmény), vagy saját magunkon is az elektromiográfia segitségével. A GYAKORLATOK KIVITELEZÉSE 1. A csillómozgás megfigyelése béka nyálkahártyáján A gyakorlatokhoz a dekapitált békák fejét használjuk. Egy békafejet a szájpaddal felfelé boncpadhoz rögzítünk, majd béka-ringer oldattal leöblítünk. A szájpad alapjára kevés kárminport szórunk és megfigyeljük annak mozgását. Majd a szájpad nyálkahártyájából három kis darabot kimetszünk. Az egyiket üveglapra helyezzük a csillós felszínével lefelé. Ringer oldatot cseppentünk rá, majd a helyét 5 percig percenként megjelöljük. Az üveglap alá jégdarabokat rakunk, s ismét 5 percen át megjelöljük a nyálkahártya-darab helyét. A két mérést összehasonlítjuk. A másik két nyálkahártya-darabot a csillós felszínével felfelé egy-egy tárgylemezre helyezzük. Az egyiket Ringer-oldattal mossuk (vagy kárminszemcsékkel 2
3 ingereljük) majd a csillók mozgását mikroszkóp alatt mindkét preparátumon megvizsgáljuk. A szájpad csillós hámsejtjei nyálkával borítottan nyugalomban vannak. Inger hatására (víz, korpuszkulum, stb.) gyors, erőteljes egyirányú mozgást végeznek (ld. mikroszkópos preparátumok). Ezért a szájpadra került festékszemcsék a garat felé mozdulnak el. A lefelé csillókkal borított nyálkahártya-darab, amit az üveglapra helyeztünk, szintén elmozdul. Mozgását a környezet hőmérséklete befolyásolja (a hűtés a mozgást lassítja, melegítés 35 C-ig fokozza, afölött lassítja). 2. Vizsgálatok béka ideg-izom készítményen 2.1. Különböző ingerparaméterek alkalmazásának hatása béka ideg-izom készítményen Ideg-izom preparátumot készítünk a II. fejezetben leírtak szerint. Béka hiányában a gyakorlatok emlősön is elvégezhetők Ingerlés galvánárammal Az ideg-izom készítményt állványra szereljük. A kioperált femurcsonkot (térdizületet) szorítóba fogjuk, az Achilles-ínba fonálhoz erősített horgot akasztunk, majd a fonalat az erő-feszültség átalakítóhoz csatlakoztatjuk. A négyszöghullámú elektrostimulátor két pólusát a csontszorítóhoz (+) és az Achilles-ínba helyezett horoghoz (-) csatlakoztatjuk (direkt ingerlés). Az izom ingerelhető az ideg felől is, ilyenkor a n. ischiadicust az elektródákat tartalmazó tartóberendezéshez rögzítjük (indirekt ingerlés). A műszert DC állásba állítjuk, a kimeneti feszültséget közepes nagyságúra kapcsoljuk, majd indítjuk a rendszert. Direkt és indirekt ingerléseket hajtunk végre az áram indításával és megszakításával. Az izotóniás kontrakciókat (megjelenítési időkalibráció>2 sec) regisztráljuk és összehasonlítjuk. A galvánáram indítása erősebb inger, mint annak megszakítása, mert indításkor a kontrakciós hullám a katód környezetében képződik. Az izom kontrakciója gyors folyamat, ezért a kis felbontású időtengelyen csak függőleges vonalat látunk. 3
4 Az ingerküszöb és a maximális ingererősség meghatározása A fenti preparátumon direkt és indirekt ingerléseket hajtunk végre elektrostimulátorral. Nagy impulzusszélességű négyszögimpulzust (>10 ms) alkalmazva, a kimeneti feszültséget a minimumról indítva lassan (pl. osztásonként) emeljük, majd minden lépésnél egyes ingerléseket végzünk a start gomb lenyomásával. Megkeressük és regisztráljuk azt a legkisebb feszültséget (rheobázis), ami már az izmot összehúzódásra készteti. Majd lassan tovább emeljük a kimeneti feszültséget addig az értékig, amíg az izom összehúzódása tovább már nem növekszik. Az így kapott értékeket (direkt és indirekt ingerlés esetén) szintén regisztráljuk. Az izom ingerküszöbének nevezzük azt a legkisebb feszültséget, ami hosszú impulzusidejű négyszöghullámokal való ingerlés esetén is már kontrakciót vált ki. Indirekt ingerlés esetén az ideg ingerküszöbét határozhatjuk meg. Tovább emelve a feszültséget az izomkontrakciók mértéke egy bizonyos határig növekszik. Maximális ingernek nevezzük azt a feszültséget, amely fölötti értékek már nem befolyásolják az izom összehúzódásának mértékét. Az idegsejtek, az egyedi axonok és az izomsejtek a "minden vagy semmi" elv alapján működnek. Mivel azonban az idegek és az izmok eltérő ingerküszöbű rostok tömegéből épülnek fel, ingerületük mértéke az inger erősségével maximumgörbét vesz fel. Tehát maximális az az inger, aminek hatására már az izomban található összes izomrost kontrakciós állapotban van (mert az inger összes idegrostnak/izomrostnak meghaladta az ingerküszöbét) Ingerszummáció Ismerve az izom ingerküszöbét, ingereljük azt egyes impulzusokkal, olyan küszöb alatti feszültségértékkel, ami még éppen nem váltott ki összehúzódást (szubminimális inger). Majd állítsuk a négyszögingerlő készülék megfelelő kapcsolóját sorozat állásba, és újra ingereljük az izmot néhány Hz frekvenciával. (Vagy egyes állásban gyors egymásutánban nyomjuk le a start gombot). A hatásokat regisztráljuk kimográffal vagy számítógépes mintavételezéssel. 4
5 Ha szubminimális ingereket gyors egymásutánban alkalmazunk, ingerszummáció jön létre, ami kontrakciót eredményez Szuperpozíció, inkomplett és komplett tetanusz Ingereljük az izmot maximális ingererősségű, rövid impulzusidejű (200 microsec) egyes ingerekkel, majd növekvő frekvenciájú (1, 2, 5, 10, 15, 20 Hz) sorozatokkal. Hasonlítsuk össze az így kapott regisztrátumokat. Több, egymás után adott maximális erősségű impulzus esetén az izom kontrakciója az egyes ingerekre adottnál nagyobb lesz, ha az egymás utáni ingerek kontrakciós fázisban találják az izmot. A jelenséget szuperpozíciónak nevezzük. (Legnagyobb kontrakciókat akkor kapunk, ha az újabb inger az összehúzódás csúcsán éri az izmot.) Tovább emelve az ingerlés frekvenciáját, az izom nem képes elernyedni az ingerlés szüneteiben, és remegésszerű megrövidülésben marad. Kontrakciós tempója azonban megfelel az ingerlés frekvenciájának. Ezt az állapotot inkomplett tetanusznak nevezzük (1. ábra). A frekvenciát tovább emelve az izom egyáltalán nem képes elernyedni, kontrakciós görbéje meredek felszálló ágból, az ingerlés időtartamától függő platóból, valamint meredek leszálló ágból áll. Az így előidézhető kontrakciót sima vagy komplett tetanusznak nevezzük (1. ábra). Békáknál komplett tetanuszt általában Hz-es ingerekkel lehet létrehozni. A B C 5
6 1. ábra. Rángás (A), inkomplett (B) és komplett tetanusz (C) mechanikai kontrakciós görbéi béka ideg-izom készítményen, számítógépes adatfeldolgozó programmal megjelenítve. Időkalibráció: 4 s Megterhelés hatása az izomkontrakcióra, a fáradás vizsgálata Ideg-izom preparátumot készítünk. Ha lehetőség van rá, végezzük el a gyakorlatokat Sherrington-készítményen is. Az utóbbi előnye az, hogy az izomműködést in situ tanulmányozhatjuk, megtartva annak természetes oxigén- és tápanyagellátását Teljesítménygörbe felvétele A preparátumot regisztráló kimográfhoz vagy transzducerhez csatlakoztatjuk. Az izmot növekvő nagyságú súlyokkal ( g) terheljük, majd az ideget maximális erősségű egyes négyszögimpulzusokkal ingerelve rövid (1s) tetanuszokat idézünk elő. Az ideget pihentetjük, majd a súlyt növeljük. Az egyes kontrakciók magasságát (cm), valamint a hozzájuk tartozó terhelés tömegét (g) regisztráljuk. A két érték szorzata adja az izom munkavégzését g cm-ben. Ezt az értéket a tömeggel szemben grafikusan ábrázolva kapjuk az izom teljesítménygörbéjét. Fokozódó megterhelés hatására az izomösszehúzódások nagysága maximumgörbe (haranggörbe) szerint változik. Az izom a fokozatos terheléssel arányosan megnyúlik, majd maximális ingererősség alkalmazása esetén az egyes rángások (vagy rövid tetanuszok) nagysága eleinte fokozódik. A harántcsíkolt izom egyik alapvető tulajdonsága, hogy növekvő megterhelésre fokozódó teljesítménnyel válaszol. Azonban ha a terhelést egy adott értéknél tovább növeljük, az izom egyre kisebb kontrakciókkal reagál, majd végül az ingerület alatt hossza változatlan marad, csak feszülésének mértéke nő (izometriás kontrakció) A neuromuszkuláris apparátus "fáradásának" vizsgálata A fenti preparátumot a legnagyobb összehúzódást kiváltó súllyal terheljük, majd indirekt módon maximális ingerekkel stimuláljuk. Az ingerek 6
7 között 1 s szünetet tartva az ingerlést mindaddig folytatjuk, amíg az izom már nem képes összehúzódni. Ekkor az izom ingerlését direkt úton folytatjuk. A rángássorokat kimográffal vagy elektronikus úton regisztráljuk, majd az egyes értékeket összehasonlítjuk. Ismételjük meg a kísérletet növekvő ingerfrekvenciákkal is. A fáradás az egyes rángások amplitúdójának csökkenésében, valamint a kontrakciós idő növekedésében nyilvánul meg. Grafikusan ábrázolva a rángások nagyságát az időtengellyel szemben egy hiperbolikus lefutású fáradási görbét kapunk. A görbe meredeksége (a fáradás mértéke) függ az izom megterhelésétől, valamint az inger frekvenciájától. Nagyobb terhelés és/vagy nagyobb ingerlési frekvencia meredekebb görbét (gyorsabb fáradást) eredményez. Az indirekt ingerlés hatástalanná válása után direkt módon még ingerelhető az izom, mert először a neuromuszkuláris junkció szinapszisainak tartalékai "merülnek ki" (átmeneti neurotranszmitter-szint csökkenés, ACh hiány következtében). 3. Vizsgálatok izolált béka sartorius izmon: kémiai, ozmotikus, valamint termikus ingerek hatása az izomműködésre 3.1. Sartorius-izom izolálása békából A békát a II. fejezetben ismertetett módon dekapitáljuk, eviszceráljuk, a törzsét és bőrét eltávolítjuk. A symphysis pubist láthatóvá tesszük, majd a medencét középvonalában hosszanti metszéssel kettévágjuk. A femur ventrális felszínén futó m. sartoriust felkeressük, majd a térdizület felőli ín alá fonalat vezetve, az inat lekötjük és izoláljuk. (Vigyázzunk, hogy a kötésbe izomrostok ne kerüljenek!) A leválasztás után az izmot a medencecsontig óvatosan feltárjuk, majd a rövid eredési ín alá is fonalat vezetve, és az ínt átkötve az izmot leválasztjuk. (Mivel a m. sartorius felső ina különösen rövid, célszerű a medencecsont egy kis darabját és a femur ízületét az izmon hagyni, azokat átfúrni, és a kötést nem az inakra, hanem a furatokba helyezni. Így elkerülhető az izom megsértése.) A preparátumot béka Ringerben inkubáljuk Ionhatások, kontraktúra, termikus ingerlés 7
8 Izolált m. sartorius preparátumot készítünk a korábban leírtak szerint. A sartorius izom eredésére kötött fonal végeit összehurkoljuk, majd a béka Ringer-oldatot tartalmazó sartorius-edény (2. ábra) alsó részén található horogra akasztjuk. Az izom másik végén levő fonalat a sartorius-edény nyitott felső részén keresztül a kimográf írókarjához, vagy erő-feszültség átalalkító transzducerhez csatlakoztatjuk. A sartorius-edény aljához szorítóval ellátott gumicsövet erősítünk, amin keresztül az edénybe előzőleg fölül betöltött folyadék könnyen leereszthető. 2. ábra. Sartorius-edény A sartorius-edényben levő Ringer-oldatot cseréljük ki az alábbi oldatokra a megadott sorrendben: Ca 2+ mentes Ringer-oldat; normál Ringer-oldat; K + mentes Ringer-oldat; 15 -ös KCl tartalmú Ringer-oldat (megfelelő módon csökkentett NaCl tartalommal, úgy, hogy az oldat ozmolaritása ne változzék); 15 -ös CaCl 2 tartalmú Ringer-oldat (csökkentett NaCl tart., mint a d) pontban); normál Ringer-oldat, amibe 3-5 csepp híg HCl oldatot csepegtetünk; 8
9 normál Ringer-oldat, amibe 3-5 csepp híg NH 4 Cl oldatot csepegtettünk; es hígítású acetilkolin oldatot tartalmazó normál Ringer-oldat; 0,2 %-os koffein oldatot tartalmazó normál Ringer-oldat; 0,4 %-os tejsav oldatot tartalmazó normál Ringer-oldat; telített NaCl oldat; 40 C-os normál Ringer-oldat; 70 C-os normál Ringer-oldat. Az inkubáló oldatok cseréje közben (az oldatok leengedése után) ingereljük az izmot direkt módon, egyes, maximális ingerekkel. Vessük össze a regisztrátumokat. Az egyes inkubáló oldatok használata után mossuk le a preparátumot normál Ringer oldattal. Fontos, hogy az inkubáló oldatokat viszonylag gyorsan cseréljük normál Ringer-oldatra, mert így a preparátum esetleges irreverzibilis károsodását elkerülhetjük. Ca 2+ mentes környezetben az izom koordinálatlan fibrilláris rángásokat végez, ingerlékenysége is fokozódik (ingerküszöb-csökkenés). A hatás néhány csepp CaCl 2 oldat hozzáadásával jelentősen csökkenthető, valamint az inkubáló folyadék normál Ringerre való cseréjével megszüntethető. K + mentes és Ca 2+ többlettel rendelkező Ringer-oldatban az izom ingerlékenysége erősen csökken, míg a K + -ot nagy mennyiségben tartalmazó átmosás az izmot lassú, tónusos kontrakcióra készteti. Savak (H + ) és bázisok (OH - ) egyaránt ingerlik az izmot, és kontrakciós rendszerét is erősen károsítják. Lassú, reverzibilis, tartós összehúzódást eredményeznek. Ugyanez a hatás érhető el acetilkolin, koffein vagy tejsav alkalmazásával. A hosszú idejű, folyamatos izomösszehúzódás során a membrán tartósan depolarizált állapotú, csúcspotenciálok nem keletkeznek. Az izom ozmotikus ingerlése (telített NaCl oldat) szintén fibrilláris kontrakciót eredményez a kialakult vízelvonó hatás miatt. Az izmot termikus ingerek is összehúzódásra késztetik. Magas hőmérsékleten az izomfehérjék kicsapódnak (hőkoaguláció), és az izom irreverzibilisen összehúzódik. Ez a jelenség a hődermedés A d-tubokurarin (kuráre) hatása béka ideg-izom készítményen 9
10 Két ideg-izom preparátumot készítünk. Mindkét preparátum működőképességét négyszögingerlővel ellenőrizzük Az egyik készítményen a n. ischiadicust, a másikon a m. gastrocnemiust (vagy a teljes ideg-izom készítményt) inkubáljuk 1%-os d-tubokurarin oldatban. (A d-tubokurarin a kuráre nevű alkaloidákból álló keverék leghatásosabb komponense, az acetilkolin kompetitív antagonistája.) Az izom fasciáján előzetesen ejtsünk metszéseket a hatás gyorsítása érdekében. Egy óra elteltével ingereljük a preparátumokat direkt és indirekt úton egyaránt. Az a preparátum, aminek az idegét inkubáltuk, hosszan megtartja ingerelhetőségét, míg az a preparátum, amit teljesen inkubáltunk (az ideget és az izmot együtt) csak direkt módon ingerelhető. A kuráre tehát a neuromuszkuláris apparátust bénítja. 4. Elektromiográfia Az izomösszehúzódásokkal egyidőben az izmokról elektromos potenciálkülönbségek vezethetők el. A motoros egységekben keletkező elektromos potenciálok néhány ms-os késéssel terjednek szét az izomrostokon. Ezeket az akciós potenciálokat megfelelően megjelenítve, 5-12 ms időtartamú, általában 50 μv-tól (felszíni elektródok) mv-ig (tűelektródok) tejedő amplitúdójú, éles, tüske alakú (spike), leggyakrabban bifázisos jelek sorozatát regisztrálhatjuk. (3. ábra). A motoros egységekről regisztrálható akciós potenciálok frekvenciája általában 7-20 Hz, az izom méretétől, és működésének épségétől függően. Vizsgálataink során az emberi kar antagonista izmainak működését figyeljük meg. Felszíni elvezető elektróda-párokat helyezünk ugyanazon végtagon a bicepsz (m. biceps brachii) és a tricepsz (m. triceps brachii) fölötti bőrszakaszokra. Majd a vizsgált személyt földeljük az alkarra helyezett földpontokkal. Bipoláris (differenciál) elvezetési módban csatlakoztatjuk az elektróda-párokat a biológiai erősítő-rendszerhez, valamint egy kétcsatornás tároló oszcilloszkóphoz/számítógépes adatfeldolgozó rendszerhez. Megfigyeljük és regisztráljuk az izmok működését nyugalomban, súly felemelésekor (a bicepsz működtetése), valamint a kézfej lefeszítésekor (a m. triceps működtetése). Ezután a vizsgált személlyel összetett izommunkát igénylő feladatot (pl. fekvőtámaszok) hajtatunk végre. Az izmok működését regisztráljuk, elektromiogramot készítünk. 10
11 3. ábra. Elektromiogram megjelenítése kétcsatornás oszcilloszkópon erőteljesen kontraháló (CH2) és nyugalomban levő (CH1) egymással antagonista módon működő izomcsoportokról. Időkalibráció: A=40 ms. A gyakorlat során megfigyelhető, hogy a normális innervációjú harántcsíkolt izmokról nyugalmi helyzetben nem vezethető el jelentős elektromos aktivitás (3. ábra, CH1). Akaratlagos izommunka esetén az izomösszehúzódások erejével összhangban egyre több motoros egység és izomcsoport lép működésbe, amit a felszíni elektródákkal nagyobb amplitúdójú és időtartamű, összetett (compound) akciós potenciálokként regisztrálhatunk. Öszetett izommunka során az izmok aktivitás-változásai egymáshoz képest is megfigyelhetők (3. ábra). Kísérleteinket preparált emlős ideg-izom készítményen (pl. Sherrington-készítmény) is elvégezhetjük. Ilyenkor célszerű koncentrikus tűelektródákat alkalmazni, hogy csak néhány izomrost (optimális esetben egyetlen motoros egység) aktivitását reisztráljuk. A perifériás ideget ingerelve megfigyelhető, hogy minden rángásnak megfelelően akciós potenciálok vezethetők el. Komplett tetanuszos összehúzódások esetén, amikor a izom folyamatos kontrakcióban van, az öszetett akciós potenciálok továbbra is szakaszos jellegűek maradnak, de frekvenciájuk és amplitudójuk jelentősen megemelkedik. 11
12 Az EMG használata a klinikai gyakorlatban Az elektromiográfiának a klinikai gyakorlatban diagnosztikai jelentősége van a perifériás idegek, a neuromuszkuláris junkció és az izomműködés vizsgálatában egyaránt. Az izomrostok elektromos tevékenységének vizsgálata és rögzítése grafikus módszerrel, általában invazív módon (tűelektródok használatával) történik. A vizsgálattal lehetővé válik a központi idegrendszer (agy, gerincvelő) és a perifériás idegek sérüléseinek (távolabb futó idegek, ideg- és izomösszeköttetések) megkülönböztetése, valamint az idegek ingerületvezetési sebességének a megmérése. Az EMG két fő betegségkategória, a perifériás idegek betegségeinek (neuropathiák) és az izom megbetegedéseinek (myopathiák) diagnózisát segíti. 12
A B C D 1. ábra. Béka ideg-izom preparátum készítése
III. Idegi alapjelenségek. A perifériás idegrendszer élettana. 1. Preparátumok készítése A. Béka ideg-izom preparátum készítése A békát altatás után dekapitáljuk, gerincvelejét elroncsoljuk, majd hosszanti
MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet
Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet G001 akaratunktól függetlenül működik; lassú,
Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása
Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát
Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában
Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában A szomatomotoros szabályozási központok hierarchiája A hierarchikus jelleg az evolúciós adaptáció következménye
A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés
harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés LC-2 Izom LC1/3 Izom fasciculus LMM S-2 S-1 HMM rod Miozin molekula S-1 LMM HMM S-2 S-1 Izomrost H Band Z Disc csík I csík M Z-Szarkomér-Z Miofibrillum
Biofizika I 2013-2014 2014.12.03.
Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet A KERESZTHÍD CIKLUSHOZ KAPCSOLÓDÓ ERŐKIEJTÉS egy kereszthíd ciklus során a miozin II fej elmozdulása: í ~10 nm 10 10 egy kereszthíd
Az izommőködéssel járó élettani jelenségek
Az izommőködéssel járó élettani jelenségek Az izomszövet az egyetlen olyan szövet, amely hosszúságát változtatni tudja. Egy nem elhízott (non-obese) hölgyben az izomtömeg a testsúly 25-35 %-a, férfiben
A VÁZIZOM MŐKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA
A VÁZIZOM MŐKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA A gerinces állatok hely- vagy helyzetváltoztatása harántcsíkolt izmok mőködésével valósul meg. Az egyes izmokat sok izomrost építi fel, amelyek egymástól kissé eltérı membrán-,
Kollár Veronika
A harántcsíkolt izom szerkezete, az izommőködés és szabályozás molekuláris alapjai Kollár Veronika 2010. 11. 11. Az izom citoszkeletális filamentumok és motorfehérjék rendezett összeszervezıdésébıl álló
Elektromiográfia (Dinamometria) A motoros egységek toborzása, az izomfáradás vizsgálata A mérési adatok elemzése és értékelése
Elektromiográfia (Dinamometria) A motoros egységek toborzása, az izomfáradás vizsgálata A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia Bsc. B / Pszichológia gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............
Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév
Élettan írásbeli vizsga (PPKE BTK pszichológia BA); 2014/2015 II. félév 2015. május 35. A csoport név:... Neptun azonosító:... érdemjegy:... (pontszámok.., max. 120 pont, 60 pont alatti érték elégtelen)
A szívmőködés kémiai szabályozásának vizsgálata Straub szerint izolált békaszíven
A szívmőködés kémiai szabályozásának vizsgálata Straub szerint izolált békaszíven A szívmőködés humorális szabályozásának vizsgálata békából készült izolált szívpreparátumon fog történni. Megvizsgáljuk
Elektromiográfia. I. Háttér. II. Mérési elvek. III. Kísérletes célkitűzések
Elektromiográfia I. Háttér Az emberi test mozgatásáért a vázizomzat felelős. Az emberi szervezetben a harántcsíkolt izmok képesek mechanikai munkát végezni. Kontrakció akkor jön létre, ha az agyi vagy
SZABÁLYOZÁS visszajelzések
SZABÁLYOZÁS A szabályozás fogalma azt jelenti, hogy a szövetek működéséről folyamatosan visszajelzések érkeznek a szabályozást végző szervekhez, és ezen információk feldolgozása után következik be a további
Mozgás, mozgásszabályozás
Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere
Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?
külső, belső környezet ei Érzékelési folyamat szereplői Az érzékelés biofizikájának alapjai specifikus transzducer központi idegrendszer Az jellemzői Receptor felépítése MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG? Magasabb
Energia források a vázizomban
Energia források a vázizomban útvonal sebesség mennyiség ATP/glükóz 1. direkt foszforiláció igen gyors igen limitált - 2. glikolízis gyors limitált 2-3 3. oxidatív foszforiláció lassú nem limitált 36 Izomtípusok
Elektromiográfia (Dinamometria) A motoros egységek toborzása, az izomfáradás vizsgálata
Elektromiográfia (Dinamometria) A motoros egységek toborzása, az izomfáradás vizsgálata Élettan és anatómia gyakorlat, pszichológia BA A mérést és kiértékelést végezték:............ Gyakorlatvezető:...
Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással
Izomműködés Az izommozgás az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással történő mozgás van Galenus id. II.szd. - az idegekből animal spirit folyik
Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?
külső, belső környezet ei Érzékelési folyamat szereplői Az érzékelés biofizikájának alapjai specifikus transzducer központi idegrendszer Az jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG? Magasabb szintű kódolás
UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04.
UEFA A licencmegújító továbbképzés A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata Sáfár Sándor Gödöllő 2014. 08. 04. Erő ügyesség gyorsaság viszonya Erő Korreláció Ügyesség r=0,565 Gyorsaság
Elektromos ingerek hatása békaszívre
A SZÍVMŰKÖDÉS ÉLETTANA A vérkeringés biztosítja a sejtek anyag- és gázcseréjét. A vér áramlását a szív ritmikus, miogén eredetű összehúzódásai tartják fenn, melyek a szív nodális szövetében keletkező akciós
Jellemzői: általában akaratunktól függően működik, gyors, nagy erőkifejtésre képes, fáradékony.
Izomszövetek Szerkesztette: Vizkievicz András A citoplazmára általában jellemző összehúzékonyság (kontraktilitás) az izomszövetekben különösen nagymértékben fejlődött ki. Ennek oka, hogy a citoplazma összehúzódásáért
Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével
Az izommőködés tanulmányozása elektromiográfia segítségével Bevezetés Az emberi vázizmok izomrostokból épülnek fel, melyeket kötıszövet kapcsol egybe. A vázizomzat mőködése a szomatikus motoros neuronok
Mozgás, mozgásszabályozás
Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere
Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág
Biomechanika Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág Biomechanika: a mechanika törvényszerűségeinek alkalmazása élő szervezetekre, elsősorban az
Orvosi fizika laboratóriumi gyakorlatok 1 EKG
ELEKTROKARDIOGRÁFIA I. Háttér A szívműködést kísérő elektromos változások a szív körül egy változó irányú és erősségű elektromos erőteret hoznak létre. A szívizomsejtek depolarizációja majd repolarizációja
Vérkeringés. A szív munkája
Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása
FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL
Eke András, Kollai Márk FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL Szerkesztette: Ivanics Tamás Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu B u d a p e s t, 2 0 0 7 Szerkesztette: Ivanics Tamás egyetemi docens, Semmelweis
Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György
Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György Nyugalmi membránpotenciál: TK. 284-285. Akciós potenciál: TK. 294-301. Elektromos ingerelhetőség:
Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai
Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű
Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert
Az akciós potenciál (AP) 2.rész Szentandrássy Norbert Ismétlés Az akciós potenciált küszöböt meghaladó nagyságú depolarizáció váltja ki Mert a feszültségvezérelt Na + -csatornákat a depolarizáció aktiválja,
Univerzális elektroterápiás készülék
OE-160/B1 MINISTIM Univerzális elektroterápiás készülék Kezelési útmutató OMSZÖV - MEDIC Kft. Budapest VIII. Kenyérmező u. 6. Ministim OE-160B1 Tartalom 1.A készülék rendeltetése 3 2.A készülék tartozékai
Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?
külső, belső környezet ei Érzékelési folyamat szereplői Az érzékelés biofizikájának alapjai specifikus transzducer központi idegrendszer Az jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG? Magasabb szintű kódolás
Az izomműködés élettana
Az izomműködés élettana 1./11 Somogyi Magdolna Az izomszövet kontraktilis szövet Az izomműködés élettana Tipikus működése szerint összehúzódásra és elernyedésre képes Ennek eredményeként mozgatható a test
Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet
A szenzoros transzdukció celluláris alapjai: a szenzoros inger neurális aktivitás összefüggés általános törvényszerűségei, a szenzoros (generátor) potenciál keletkezése különböző szenzoros modalitásokban,
TERMELÉSÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt
Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt TERMELÉSÉLETTAN Debreceni Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Pannon Egyetem A projekt az Európai Unió támogatásával,
ELEKTROFIZIZIOL VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK. PhD. PTE Neurológiai Klinika
ELEKTROFIZIZIOL ZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK SZEREPE AZ IZOMBETEGSÉGEK GEK DIAGNOSZTIZÁLÁSÁBAN Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika LOKALIZÁCI CIÓS S ALAPSÉMA Tünetek Centrális Periféri riás Agy Gerincvelı
A szív élettana. Aszív élettana I. A szív pumpafunkciója A szívciklus A szívizom sajátosságai A szív elektrofiziológiája Az EKG
A szív élettana A szív pumpafunkciója A szívciklus A szívizom sajátosságai A szív elektrofiziológiája Az EKG prof. Sáry Gyula 1 Aszív élettana I. A szívizom sajátosságai A szívciklus A szív mint pumpa
ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA
ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA sejt szövet szerv szervrendszer sejtek általános jellemzése: az élet legkisebb alaki és működési egysége minden élőlény sejtes felépítésű minden sejtre jellemző: határoló rendszer
Speciális működésű sejtek
Speciális működésű sejtek Mirigysejt Izomsejt Vörösvérsejt Idegsejt Mirigysejt Kémiai anyagok termelése Váladék kibocsátása A váladék anyaga lehet: Fehérje Szénhidrát Lipid Víz+illatanyag Vörösvérsejt
Érzékszervi receptorok
Érzékszervi receptorok működése Akciós potenciál Érzékszervi receptorok Az akciós potenciál fázisai Az egyes fázisokat kísérő ionáram változások 214.11.12. Érzékszervi receptorok Speciális sejtek a környezetből
Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata
A kísérlet célkitűzései: Kísérleti úton tapasztalja meg a diák, hogy mi a különbség a mozgási és a nyugalmi indukció között, ill. milyen tényezőktől függ az indukált feszültség nagysága. Eszközszükséglet:
Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan
Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás
IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel
IONCSATORNÁK I. Szelektivitás és kapuzás II. Struktúra és funkció III. Szabályozás enzimek és alegységek által IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel V. Ioncsatornák és betegségek VI. Ioncsatornák
Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?
Az érzékelés biofizikájának alapjai Hol érzi a fájdalmat kérdezte fogorvosa A. J. P. filozófustól Micsoda kérdés! felelte Ő Természetesen agyamban! külső, belső környezet ei specifikus transzducer Érzékelési
AZ EGYENÁRAM HATÁSAI
AZ EGYENÁRAM HATÁSAI 1) HŐHATÁS Az elektromos áram hatására a zseblámpa világít, mert izzószála felmelegszik, izzásba jön. Oka: az áramló elektronok kölcsönhatásba kerülnek a vezető helyhez kötött részecskéivel,
1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt
1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM I. A sejt A sejt cellula az élő szervezet alapvető szerkezeti és működési egysége, amely képes az önálló anyag cserefolyamatokra és a szaporodásra. Alapvetően
6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban
6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.
Egy idegsejt működése
2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán
Testtömegünk kb. felét az izomszövet teszi ki.
Izomműködés élettana Dr. Dux Mária Testtömegünk kb. felét az izomszövet teszi ki. Témák: Vázizom (kb. 400 izom) Felépítés Kontrakció -mechanizmus -energetika -mechanika Simaizom - vázizommal összehasonlítva
A vázrendszer, az izomkontrakció alapjai, az izomsejtek típusai és működésük
A vázrendszer, az izomkontrakció alapjai, az izomsejtek típusai és működésük Az ember csontváza és izomrendszere belső csontos váz vázizomrendszer a vázizmokat beidegző idegek eredete A csontok típusai
Légzés 4. Légzésszabályozás. Jenes Ágnes
Légzés 4. Légzésszabályozás Jenes Ágnes Spontán légzés: - idegi szabályzás - automatikus (híd, nyúltvelı) - akaratlagos (agykéreg) A légzés leáll, ha a gerincvelıt a n. phrenicus eredése felett átvágjuk.
Izomélettan. Vázizom
Izomélettan VÁZIZOM, SIMAIZOM ÉS SZÍVIZOM 2 0 1 6. 0 9. 2 7. Ö S S Z E V O N T S Z E M I N Á R I U M Vázizom Harántcsíkolt Funkcionális egysége az izomrost: sok magvú, hosszú hengeres sejtek Izomrostok
5. Laboratóriumi gyakorlat
5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:
Biofizika I
ÁTTEKINTÉS AZ IZOM 9. A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZERKEZETE ÉS MECHANIKÁJA 10. AZ IZOMMŰKÖDÉS ÉS SZABÁLYOZÁS MOLEKULÁRIS ALAPJAI TÍPUSAI: SZERKEZET és FUNKCIÓ MŰKÖDÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAI MECHANIKAI
Neurobiológia - III. blokk Idegélettan # 12/4. A vázizomműködés gerincvelői kontrollja - II
Neurobiológia - III. blokk Idegélettan # 12/4 A vázizomműködés gerincvelői kontrollja - II Gamma-rostok aktiválódásának következménye γ aktiválódás hossznövekedés A gamma-aktiválódás következménye ugyanaz,
Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak
Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana Mozgás szervrendszer Fogak Mozgás szervrendszer A helyváltoztatás az állatok jellemző képessége. A mozgásmód faji sajátosság eltérés rendellenesség Izmok aktív
6. Fiziológiás oldatok összeállítása
6. Fiziológiás oldatok összeállítása A szervezet normális működéséhez elengedhetetlen a homeosztázis fenntartása, melybe bele tartozik az ozmotikus viszonyok állandósága (isozmozis), a ph állandóság (isohydria)
Emberi szövetek. A hámszövet
Emberi szövetek Az állati szervezetekben öt fı szövettípust különböztetünk meg: hámszövet, kötıszövet, támasztószövet, izomszövet, idegszövet. Minden szövetféleség sejtekbıl és a közöttük lévı sejtközötti
Elektrofiziológiai vizsgálatok a felső végtagon - a kézsebész szemével. Noviczki Miklós, Diószeghy Péter
Elektrofiziológiai vizsgálatok a felső végtagon - a kézsebész szemével Noviczki Miklós, Diószeghy Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály,
Biológia 8 osztály. 2. forduló Az emberi test felépítése A bőr és a mozgásrendszer
MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS
Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz
Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz 4. oldal A negyedik funkció a. Ez a tulajdonság a sejtek azon képességére vonatkozik, hogy ingereket
Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése
Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............
A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája
Oktatási Hivatal A 017/018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Pohár rezonanciája A mérőberendezés leírása: A mérőberendezés egy változtatható
Bodosi Balázs. Az emberi test 40-45%-a izom.
Bodosi Balázs AZ EMBERI TEST VÁZIZOMZATA Az emberi test 40-45%-a izom. 1 AZ ALKAR HAJLÍTÁSA ÉS FESZÍTÉSE eredés ín A vázizom elsődleges feladata a csontok egymáshoz képest való elmozdítása. (kivételek:
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn
A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése
A membránpotenciál Elektromos potenciál különbség a membrán két oldala közt, E m Cink Galvani (1791) Réz ideg izom A membránpotenciál mérése Mérési elv: feszültségmérő áramkör Erősítő (feszültségmérő műszer)
Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál
Egy idegsejt működése a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál Nyugalmi potenciál Az ionok vándorlása 5. Alacsonyabb koncentráció ioncsatorna membrán Passzív Aktív 3 tényező határozza
a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:
Egy idegsejt működése a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Nyugalmi potenciál Az ionok vándorlása 5. Alacsonyabb koncentráció ioncsatorna membrán Passzív Aktív 3 tényező határozza meg: 1. Koncentráció
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (V. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE
AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE Szalai Annamária ESZSZK GYITO Általános megfontolások anatómia-élettan: az egészséges emberi szervezet felépítésével és működésével foglalkozik emberi test fő jellemzői: kétoldali
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok
Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)
Keringési Rendszer. Vérkeringés. A szív munkája. Számok a szívről. A szívizom. Kis- és nagyvérkör. Nyomás terület sebesség
Keringési Rendszer Vérkeringés. A szív munkája 2010.11.03. Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: Oxigén és tápanyag szállítása a szöveteknek. Metabolikus termékek
Elektronikus műszerek Analóg oszcilloszkóp működés
1 1. Az analóg oszcilloszkópok általános jellemzői Az oszcilloszkóp egy speciális feszültségmérő. Nagy a bemeneti impedanciája, ezért a voltmérőhöz hasonlóan a mérendővel mindig párhuzamosan kell kötni.
Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...
Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang
A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer
A mozgás aktív szervrendszere, az izomrendszer www.unicef.hu Az izomtan (myologia) az izmokkal foglalkozó tudományág. Az izmok sajátosságai, az összehúzódási képesség (contractilitas), a rugalmasság (elasticitas),
Membránpotenciál, akciós potenciál
A nyugalmi membránpotenciál Membránpotenciál, akciós potenciál Fizika-Biofizika 2015.november 3. Nyugalomban valamennyi sejt belseje negatív a külső felszínhez képest: negatív nyugalmi potenciál (Em: -30
Biofizika I 2013-2014 2014.12.02.
ÁTTEKINTÉS AZ IZOM TÍPUSAI: SZERKEZET és FUNKCIÓ A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZERKEZETE MŰKÖDÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA IZOM MECHANIKA Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet
Aktív életerő HU/KAR/0218/0001
Aktív életerő HU/KAR/0218/0001 A bizonyítottan javítja az idősödő kutyák életminőségét: élénkebbé teszi az állatokat és ezáltal aktívabb életmódot tesz lehetővé számukra. Az oxigenizáció mellett a szív-
Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül
Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén
Általános bemelegítés
Általános bemelegítés Összefoglalás A test tengelyei és síkjai a szaknyelv kialakításának az alapja. Test és szer viszonya a test szélességifőtengelyének viszonya alapján állapítható meg. Az álló helyzetek
Utánpótlás-nevelés: nevelés: az egészséges fejlesztés gyógytornász szakmai szempontjai Moldvay Ildikó Sportági jellemzők Mozgató szervrendszer Axiális aszimmetrikus terhelés Erőközpont: medence Medence
Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése
Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához
SE-33 TENS mikroprocesszoros ingeráram-készülék...a legújabb fejlesztés eredménye
SE-33 TENS mikroprocesszoros ingeráram-készülék...a legújabb fejlesztés eredménye Használati útmutató és jótállási jegy 0120 Gyártási szám:........................... Eladás kelte:..............................................
KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK
A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin
A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása 1.
A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása 1. A mechanikai és kémiai tevékenység koordinációja a GI rendszerben A gatrointestinalis funkciók áttekintése. A mechanikai tevékenység formái
Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)
Szövettan I. Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Laphám (utóvese, érfal) köbhám csillós hám speciális
Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.
Mechanikai hullámok Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres térben
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás
Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 2. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn ismert
Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre.
Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. Állati Struktúra és Funkció II. gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............ Gyakorlatvezető:...
A szervezet vízterei, anyagforgalom. 70 kg-os ember: 42 liter víz (16 liter intracelluláris folyadék + 28 liter extracelluláris folyadék)
A szervezet vízterei, anyagforgalom 70 kg-os ember: 42 liter víz (16 liter intracelluláris folyadék + 28 liter extracelluláris folyadék) Állati sejtek általános felépítése sejtmag ostor RER SER centromer
M ű veleti erő sítő k I.
dátum:... a mérést végezte:... M ű veleti erő sítő k I. mérési jegyző könyv 1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások 1.1. Kösse az erősítő invertáló bemenetét a tápfeszültség 0 potenciálú kimenetére! Ezt
1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 8 pont 150 gramm vízmentes nátrium-karbonátból 30 dm 3 standard nyomású, és 25 C hőmérsékletű szén-dioxid gáz fejlődött 1800 cm 3 sósav hatására. A) Írja fel a lejátszódó folyamat
4. előadás Idegrendszer motoros működése
4. előadás Idegrendszer motoros működése Szomatomotoros funkciók: Elemi reflex Testtartás Helyváltoztatás Létfenntartó működések (légzési, táplálkozási mozgások) Szexuális aktus egyes részei Emóciók Intellektuális
Szívmőködés. Dr. Cseri Julianna
Szívmőködés Dr. Cseri Julianna A keringési szervrendszer funkcionális szervezıdése Szív Vérerek Nagyvérkör Kisvérkör Nyirokerek A szív feladata: a vérkeringés fenntartása A szív szívó-nyomó pumpa Automáciával
Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek
Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,
BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK (2000)
BIOLÓGIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK (2000) MEGOLDÁSOK A javítási útmutatóhoz rendelkezésre áll a feladatlap. A pályázóknak megoldásaikat külön lapra kellett leírniuk. A bíráló a javítási útmutatóban
Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez
Állatvédelmi útmutató az állatok kábításához és leöléséhez Kábítás 1. Cél 1.1.Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6. -a kimondja, hogy az állatoknak tilos indokolatlan
Mûveleti erõsítõk I.
Mûveleti erõsítõk I. 0. Bevezetés - a mûveleti erõsítõk mûködése A következõ mérésben az univerzális analóg erõsítõelem, az un. "mûveleti erõsítõ" mûködésének alapvetõ ismereteit sajátíthatjuk el. A nyílthurkú