Izombiofizika. Izom. Izomkutatás: Hungarikum. Mozgásra, mozgatásra specializálódott sejt illetve szövet. Csak húzni képes, tolni nem (...).



Hasonló dokumentumok
A biológiai mozgások. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai 4/22/2015. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Szerkezeti homológia

Izomműködés. Harántcsíkolt izom. Simaizom és simaizom-alapú szervek biofizikája.

Jellemzői: általában akaratunktól függően működik, gyors, nagy erőkifejtésre képes, fáradékony.

Biofizika I

A biológiai mozgások. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai

Az izommőködéssel járó élettani jelenségek

Mozgás, mozgásszabályozás

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Kollár Veronika

A robbanékony és a gyorserő fejlesztésének elmélete és módszerei

Emberi szövetek. A hámszövet

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Biofizika I

MSZ EN MSZ EN

A citoszkeleton. A citoszkeleton, a motorfehérjék, az izom és működésének szabályozása. A citoszkeleton. A citoszkeleton. Az aktin.

Biofizika I

A harántcsíkolt izomrostok típusai:

OPAL P25 CO 2 OPAL L30/L50 CO 2. lézer. lézer. engineering laser technology

KEFÉS PORTÁLMOSÓ KERESKEDELMI JÁRMŰVEKHEZ MOSÓ, NAGY JÁRMŰVEKHEZ

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással

Mi a biomechanika? Mechanika: a testek mozgásával, a testekre ható erőkkel foglalkozó tudományág

3. Szövettan (hystologia)

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Típus Egyes Dupla Egyes+LED jelzőfény

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

áramlásirányító szelep beépített helyzetszabályozóval DN15...DN150 sorozat SG07

Termékkatalógus 2016.

A citoszkeleton. A citoszkeleton, a motorfehérjék, az izom és működésének szabályozása. A citoszkeleton. A citoszkeleton.

PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek)

Tartalom. A citoszkeleton meghatározása. Citoszkeleton. Mozgás a biológiában A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER 12/9/2016

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

GONDOLATOK AZ EXCENTRIKUS IZOMMŰKÖDÉSRŐL a csúszó filamentum elmélet korlátai

A légzés élettana I.

UEFA A licencmegújító továbbképzés. A gyorsaság és az erő A két kondicionális képesség kapcsolata. Sáfár Sándor Gödöllő

Ismeretlen kommunikációs mechanizmusok a miozin motor domén funkcionális részei között

Külső szűrők. A típus tagjai immár milliós nagyságrendben működnek világszerte, bizonyítva a konstrukció hatékonyságát és időtállóságát.

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

MULTI SENTRY. ONLINE kettőskonverziós (VFI SS 111) technológia. ECONOMY üzemmód. Felhasználási területek. Nulla táphálózati visszahatás.

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

AZ ALPHA2 a legutolsó és a leginnovatívabb tagja a Grunfos magas minőségű keringető szivattyú családjának.

Watt Drive Antriebstechnik GmbH - AUSTRIA

TERMELÉSÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A projekt

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Élettan-anatómia. 1. félév

GRUNDFOS ALPHA2 Az A-energiaosztályú kis keringető szivattyúk következő generációja

TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

A titin PEVK domén aktinkötő és mechanikai tulajdonságai

3. Térvezérlésű tranzisztorok

A miokardium intracelluláris kalcium homeosztázisa: iszkémiás és kardiomiopátiás változások

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL

1-2. melléklet: Állóvíz típusok referencia jellemzői (11, 13)

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+ Rövidlátás myopia, Asztigmatizmus cilinderes lencse

Az izomszövet biokémiája. Izombetegségek. Szerkesztette: Fekete Veronika

A vázrendszer, az izomkontrakció alapjai, az izomsejtek típusai és működésük

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

FIT-jelentés :: Intézményi jelentés. 8. évfolyam

MOTORENZIMEK MŰKÖDÉSÉNEK SOKFÉLESÉGE

Rakat rögzítés Stretchfóliázó gépek Fedőfóliázók Kiegészítők

Definíciók Az izomszövet átlagos összetétele

Q (m3/h)

OPAL E25 CO 2 OPAL L30/L50 CO 2. lézer. lézer. engineering laser technology

, mint ÉS A VARTA AZT JELENTI: ÁLLANDÓ ENERGIA LEÁLLÁS NÉLKÜL. AKKUMULÁTOROK TEHERAUTÓK, MUNKAGÉPEK, TÁVOLSÁGI BUSZOK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK SZÁMÁRA

11/15/10! A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER! Polimerizáció! Polimerizációs egyensúly! Erő iránya szerint:! 1. valódi egyensúly (aktin)" Polimer mechanika!

Üzembehelyezıi leírás

A citoszkeletális rendszer, a harántcsíkolt izom biofizikája.

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

A titin óriás izomfehérje globális szerkezetének és rugalmasságának vizsgálata

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

4. FEJEZET ELEKTRO-BALNEO-HIDRO-KLIMATOTERÁPIA

Mozgás, mozgásszabályozás

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Elektronikus öltözőszekrényzárak

Elektronika Előadás. Teljesítmény-erősítők

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

7T sorozat - Termosztátok és nedvesség szabályozók

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Padlótisztítók SCRUBTEC 553. Termelékeny, közepes méretű, gyalogkíséretű padlótisztító - gyors és hatékony

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

Digitális technika (VIMIAA01) Laboratórium 1

Ipari és vasúti szénkefék

AIRTRONIC kéz- és hajszárítók

Nyugalmi és akciós potenciál

Statisztika március 11. A csoport Neptun kód

REFERENCE 1.2 DC REFERENCE 2.2 DC

Dräger X-pect 8320 Védőszemüveg

Szervezeti formák bemutatása

Klórérzékelı vezérlı elektronika

Átírás:

Hirdetés D.R. Wilkie professzor el adására a londoni Villamosmérnöki Intézetben. A téma: izom. Kapható: LINEÁRIS MOTOR. Kitartó és megbízható. A kivitelezés hosszantartó és világméret próbaüzem során optimalizálódott. Minden típus gazdaságos, üzemanyagcella típusú energiaátalakítót használ, mely a ren delkezésre álló üzemanyagok széles skálájával m ködtethet. Alacsony készenléti teljesítmény, azonban kapcsolás után milliszekundumok alatt akár 1 kw/kg csúcsteljesítmény elérésére képes. A moduláris konstrukció és a rendelkezésre álló számos alegység különleges, gyakran megoldhatatlannak látszó mechanikai igények kivitelezését teszi lehet vé. Izombiofizika Választható két különböz szabályzó rendszerrel: 1. Küls kapcsolású üzemmód. Sokoldalú, általános célú egységek. Digitálisan kontrollált pj impulzusok. Az alacsony beviteli energia ellenére nagyon magas jel/zaj viszony. Er sítés cca 10 6. Mechanikai paraméterek (1 cm-es modulok esetében): maximális sebesség 0,1-100 mm/s között tetszés szerint állítható. Kifejtett mechanikai feszültség: 2-5 x 10-5 Nm -2. 2. Autonóm üzemmód beépített oszcillátorokkal. Különösen alkalmas pumpálási funkciókra. Különböz frekvenciájú és mechanikai impedanciájú modulok állnak rendelkezésre az alábbi, célirányos felhasználásokra: a. Szilárd anyagok és s r szuszpenziók (0,01-1,0 Hz). b. Folyadékok (0,5-5 Hz): élettartam 2,6 x 10 9 ciklus (típusos), 3,6 x 10 9 (maximális), a frekvenciától függetlenül. c. Gázok (50-1000 Hz). Számos különböz, opcionális extra áll rendelkezésre, pl. beépített szervó (hosszúság- illetve sebesség-visszacsatolás) finom kontrol igénye esetén. Oxigén direkt pumpálása. H generálás. Stb, stb. Ehet. Finom! (Forrás: Lehninger, A.L., Biochemistry 2 nd ed. Worth Publishers, New York, 1975.) Izom Izomkutatás: Hungarikum Mozgásra, mozgatásra specializálódott sejt illetve szövet. Csak húzni képes, tolni nem (...). Szent-Györgyi Albert Straub F. Brunó Gergely János Szent-Györgyi András Bárány Katalin és Mihály

Izomtípusok Vázizom szívizom sejt simaizom sejt mioepiteliális sejt Ín vázizom rost Epimysium Endomysium Több cm hosszú, ~100 μm vastag, multinukleáris (syncitium). vázizom rostok szívizom Szívben, mononukleáris sejt. Funkcionális syncitium. Autonom m ködés. Csont Perimysium Fasciculus Ér Endomysium Izomrost Sejtmag Miofibrillum Zsigerekben, mononukleáris, orsó alakú sejt. idegrostok simaizom mioepiteliális szekretoros Epiteliális sejt, szöveti kontrakcióért felel s (iris, mirigyexcretio). Miofibrillumok: A harántcsíkolt izom önálló organelláris szerkezeti és funkcionális egységei A szarkomer A szívizom Z-lemez A-szakasz I-szakasz sarcos: hús (Gr) mera: egység a harántcsíkolt izom legkisebb szerkezeti és funkcionális egysége szarkomer miofibrillum Z-lemez M-csík miozin (vastag ) Z-lemez myocyta: autonom összehúzódásra és er kifejtésre képes Legkisebb szerkezeti és m ködési egység: ugyancsak a szarkomer aktin plusz vége minusz vég aktin (vékony ) Titin (rugó funkció) Vékony (aktin) M-csík Vastag (miozin)

Az Izomm ködés alapjelenségei I. Az Izomm ködés alapjelenségei II. Er Komplett tetanusz (fúziós ingerfrekvencia felett) 1. Izometriás kontrakció 2. Izotóniás kontrakció Részleges tetanusz tetanus (fúziós frekvencia felett) er er rángás (egyetlen inger hatására) hossz Rángás Ingerlés Id stimulus id stimulus id A kett keveréke: auxotoniás kontrakció (rövidülés és er kifejtés egyszerre) Az Izomm ködés alapjelenségei III. Az izom energetikája I. 1. Munka, Teljesítmény W=Fs P=Fs/t=Fv F max F 2. Er -sebesség összefüggés F max = 30 N/cm 2 -izom P max (kb. 30%-os sebességnél) P v max v Energia forrása: Mg.ATP 2- + H 2O Mg.ADP 1- + Pi 2- + H + gyors lassú I-es típusú rostok * sok mitokondrium * ATP képzés sejtlégzéssel * lassú fáradás * mioglobinban gazdag: "vörös izom" * kis átmér j, lassú idegrostok aktiválják * lassú izomrost * testtartó izmokban dominálnak II-es típusú rostok * kevés mitokondrium * glikogénben gazdag *ATP képzés glikolízossel *gyors fáradás a felszaporodó laktát miatt * mioglobinban szegény: "fehér izom" *nagy átmér j, gyors neuronok aktiválják * gyors izomrost * gyors m ködés izomokban dominálnak

Az izom energetikája II. Az izomösszehúzódás mechanizmusai Energia felszabadulási sebesség A Fenn-féle effektus A h felszabadulás gyorsul a kontrakció sebességének növekedésével F max Q+W W v Fenomenológiai mechanizmus: A csúszó modell Andrew F. Huxley, Jean Hanson, Hugh E. Huxley Relatív izometriás er Szarkomerhossz ( m) v max Az izomösszehúzódás molekuláris mechanizmusai ciklikus, ATP-függ aktin-miozin kölcsönhatás Az aktin 2 db alfa-hélixb l coiled-coil A miozin II könny láncok nyaki v. pánt régió 37 nm szöges (+) vég Regulatórikus könny lánc (RLC) ATP-köt zseb ~7 nm vastag, hossza in vitro több 10 μm, in vivo 1-2 μm Jobbmenetes dupla helix. Szerkezetileg polarizált csupasz zóna miozin fejek Szemiflexibilis polimerlánc (perzisztenciahossz: ~10 μm) hegyes (-) vég miozin fejek Nyak (er kar) Aktin-köt hely Szakítószilárdság: kb. 120 pn (N.B.: izometriás körülmények között akár 150 pn er is hathat a ra) Esszenciális könny lánc (ELC) Aktin ok száma az izomban: 2 x 10 11 /cm 2 -izomkeresztmetszet miozin farok Konverter domén

Miozin mutáció - patológia A miozin cross-bridge ciklus Miozin motor domén és mutációs helyek Arg403Gln mutáció: hipertrophiás kardiomiopátia Az izomm ködés modelljei A harántcsíkolt izom rugalmassága Kísérleti modell: in vitro motilitási próba Titin (rugó funkció) M-csík Szerkezeti-funkcionális modell Lépéstávolság: 5,5 nm (szomszédos aktin alegységek közötti távolság) Vékony (aktin) Vastag (miozin)

A titin szerepe a szarkomerben: A-szakasz aszimmetria limitálása A titinmolekula mechanikai tulajdonságai Szabályozható rugó és lengéscsillapító (viszkoelasztikus elem) Erô (pn) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 A E B hiszterézis alatti terület: h formájában disszipálódó energia 0 1 2 3 4 5 6 Megnyúlás (μm) D C Kontrakciószabályozás a harántcsíkolt izomban Excitáció-kontrakció csatolás aktin troponin komplex tropomiozin membrán miofibrillum tropomiozin által blokkolt miozin-köt hely aktin Ca 2+ -indukált tropomiozin elmozdulás hatására exponálódó miozin-köt hely tranzverz (T) tubulus (membrán invaginatio) szarkoplazmatikus retikulum (Ca 2+ raktár)