TERMELÉSÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 projekt

Hasonló dokumentumok
A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

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

A vázizomzat morfológiai és működésbeli sajátosságai

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

Kollár Veronika

Az izommőködéssel járó élettani jelenségek

Az izomszövet biokémiája. Izombetegségek. Szerkesztette: Fekete Veronika

Biofizika I

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Az edzés és energiaforgalom. Rácz Katalin

Biofizika I

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

Izom energetika. Szentesi Péter

Izomélettan. Vázizom

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

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

Energia források a vázizomban

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

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

Testtömegünk kb. felét az izomszövet teszi ki.

Biofizika I

Bodosi Balázs. Az emberi test 40-45%-a izom.

Vázizom Simaizom. Szentesi Péter

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

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

Az izomműködés élettana

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

UEFA A A GYORSASÁG MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN

Glikolízis. Csala Miklós

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

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

??? eredés. Biceps brachii. Triceps brachii. tapadás. Az emberi test 40-45%-a izom.

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

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

AZ EVEZÉS SPORTÁG ENERGETIKAI HÁTTERE

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

Mozgás élettani jelentősége

Élettani és biokémiai háttér 200 és 1000 m-en avagy a szükséges kínszenvedés. Dr. Komka Zsolt Semmelweis Egyetem

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

Mozgás, mozgásszabályozás

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Bodosi Balázs. Az emberi test 40-45%-a izom.

A glükóz reszintézise.

Mozgás, mozgásszabályozás

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

Emberi szövetek. A hámszövet

A szív élettana. Aszív élettana I. A szív pumpafunkciója A szívciklus A szívizom sajátosságai A szív elektrofiziológiája Az EKG

GONDOLATOK AZ EXCENTRIKUS IZOMMŰKÖDÉSRŐL a csúszó filamentum elmélet korlátai

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

Az állóképesség fejlesztés elméleti alapjai. Dr. Bartha Csaba Sportigazgató-helyettes MOB Egyetemi docens TF

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA II. 1. kulcsszó cím:energia

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

Definíciók Az izomszövet átlagos összetétele

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

Gyógyszerészeti neurobiológia Idegélettan 3. A gerincvelő szerepe az izomműködés szabályozásában

Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIABÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Levelező tagozat A kérdés

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

A mozgatórendszer biomechanikája. Az előadás diáinak magyarázó szövege

A TESTEDZÉS ANYAGCSERÉJE. A testedzés egy olyan fiziológiás tevékenység, amelyben a biokémiai

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

Speciális működésű sejtek

A szénhidrátok lebomlása

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

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

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

IZOMMŰKÖDÉS, VÁGÁS HÚSMINŐSÍTÉS. NOVOTNINÉ DR. DANKÓ GABRIELLA Debreceni Egyetem MÉK

Érzékszervi receptorok

3. Szövettan (hystologia)

Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIÁBÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Nappali tagozat 2017-től. Biokémia I.

A harántcsíkolt izomrostok típusai:

Keringési Rendszer. Vérkeringés. A szív munkája. Számok a szívről. A szívizom. Kis- és nagyvérkör. Nyomás terület sebesség

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. Sporttudományi és Testnevelési Intézet MOZGÁSSZABÁLYOZÁS. Szerző. Atlasz Tamás. Lektor. Dr.

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

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

1. Sok izomrost (muscle fiber), melyet kívülről egy hártya, a szarkolemma 3

Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központ EDZÉS TERVEZÉS EDZÉS MÓDSZEREK

Mire költi a szervezet energiáját?

Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata

A szénhidrátok lebomlása

A 200 m kajak-kenu. kenu

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

Membránpotenciál, akciós potenciál

Vázizom elektrofiziológia alapjai. Tóth András, PhD

A szénhidrátok anyagcseréje. SZTE AOK Biokémiai Intézet Gyógyszerész hallgatók számára 2014.

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Citoszkeleton. Sejtek rugalmassága. Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság. A citoszkeleton filamentumai. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12.

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

A B C D 1. ábra. Béka ideg-izom preparátum készítése

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

Átírás:

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, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az erőtermelés élettani alapjai

Tartalmi összefoglalás Tárgyalja az eltérő felépítésű izomrostok működési sajátosságait, összefüggésbe hozva a különféle hasznosítási típusokkal és a teljesítménnyel. Részletezi az izomműködés energiaellátásának jellemzőit eltérő típusú munkavégzés során. Kitér az izomfáradást eredményező biokémiai változásokra. Bemutatja az izomműködést kísérő elektromos és hőjelenségeket.

A vázizmok kapcsolódása a csontokhoz

A harántcsikolt izom szerkezete

Az izmok anatómiai és élettani keresztmetszete (Fehér, 1980) Az egységes vonal az izom élettani, a szaggatott az anatómiai keresztmetszetét jelzi Egyszerűen tollazott izom megnyúlt összehúzódott állapotban Kétszeresen tollazott izom Többszörösen tollazott izom

Motoros egység a vázizomban

A harántcsíkolt izom mikrószkopikus képe

A vázizom szerkezete myofibrillum sarcomer Izomrost (egy izomsejt) myofilamentum izomköteg

A harántcsíkolt és a simaizom szerkezete Miofibrillum (Izomsejt) Vázizomzat Simaizomzat Izom sejt Miofibrillum Plazma membrán Dens-testek Sejtmag Sarcomerek I-köteg H-zóna Z-lemez Vastag filamentumok Kapcsolatot létesítő lemezkék Vékony filamentumok A-köteg

A sarcomer szerkezete Z-lemezek Miozin (vastag filamentum) Aktin (vékony filamentum) Z-lemezek Titin H-vonal

A miozin molekula szerkezete A globuláris molekula feji része ELC (Esszenciális könnyű lánc) RLC (Szabályozó könnyű lánc) Nehéz lánc α-hélix kettős tekercse

REGULÁCIÓS FEHÉRJÉK A VÁZIZOMBAN Troponin Aktin fehérjeszál Tropomiozin

A motoros véglemez vázlata mielinhüvely kolin + AcCoA kolinacetiláz ACh-vesiculumok Schwann-sejt akciós potenciál ACh a vesiculumban + + - - Ach-diffúzió a sarcolemmára Feszültségfüggő K-csatornák Ach-észteráz sarcolemma Preszinapticus membrán Veziculumkötő-helyek

Ca ++ kiáramlás a szarkoplazmatikus retikulumból

Az aktin-miozin kapcsolódás Caszabályozása Tropomiozin Troponin komplex Tn-I Tn-C Tn-T Ca 2+ Miozin-kötő oldal Aktin Eergia ATP-ből miozinfej Tn-C Tn-I Ca 2+ Tn-T Miozin-kötő oldal Miozin-fej Tropomiozin

A myosin fejecske elfordulása az izom összehúzódásakor pihenőfázis fej kereszthíd kontrakció A myosin fejecske 90 -os elfordulása az actin filamentumok elmozdulása

A ló csípőizületének izmai 1. Külső csípőszöglet 2. Nagy forgató (combcsont) 6. Középső farizom 15. Négyfejű combizom (belső temérdekrész) 16. Négyfejű combizom (külső temérdekrész)

Izomminták gyűjtésére használható biopsziás tű

Biopsziás módszerrel gyűjtött szövetminta

GLÜKÓZ OXIDÁCIÓJA GLIKOLÍZIS (anaerob munka) (Energiaforrás) Glükóz 6-P Glükóz (vérből) - ATP Hexokináz Glyceraldehid 3P - 2 NAD + 4 ATP 2 M Piroszőlősav Fruktóz 6-P - ATP Fruktóz 1,6-DP Glikogén máj, izmok - NADH 2 + NAD - NAD + CO 2 Dihidroxiaceton P - CoA + NADH 2 Tejsav + 2 ATP Acetil-CoA + 36 ATP» oxigén hiányában (anaerob munka)» oxigén jelenlétében (aerob munka)

Az eltérő izomrost-féleségek megoszlása speciális festési eljárást követően (mikroszkópos metszet) Fekete = I-es, Fehér = II A-, Szürke = II B-típusú izomrostok

I. Típusú izomrostok (vörös, kitartó működésű rostok) Lassan húzódnak össze és lazulnak el Kitartó működésűek, lassan fáradnak Alacsony az ATP-áz aktivitásuk, anaerob munkára kevésbé képesek A mitokondriumok száma jelentős, ennek megfelelően az oxidatív kapacitásuk nagy Mérsékelt a glikogén tároló kapacitásuk, a lipid tartalmuk ugyanakkor jelentős Átmérőjük viszonylag kicsi, a legvékonyabb izomrostok

II. Típusú izomrostok ( fehér, sprint izmok) Gyorsan húzódnak össze és ernyednek el Hamar fáradnak az ATP-áz aktivitásuk nagy, anaerob működésűek Kicsi a mikotondrium tartalmuk, így oxidatív kapacitásuk csekély A glikogén tároló képességük jelentős, kevesebb a lipid tartalmuk

A II-es típusú izomrostok osztályozása 1.) IIA típusú izmok mérsékelten fáradnak összehúzódó képességük mérsékelten gyors 2.) IIB típusú izmok (igazi sprint, robbanékony működő izmok) ATP-áz aktivitásuk kiemelkedő legvastagabb átmérőjű rostok rövid, gyors versenyek (rövid távú galopp és díjugrató ) eredményes teljesítését teszi lehetővé

Megfeszülés (g) Megfeszülés (g) Megfeszülés (g) Különböző izomrostok terhelhetősége Nem fáradó, I. típusú rostok 60 perc Fáradással szemben viszonylag rezisztens, II A. típusú rostok 50 perc Gyorsan fáradó, II B. típusú rostok 15 perc

Az izomrost-típusok megoszlása eltérő fajtájú és használatú Quarter-horse lovakban A II-es típusú (fehér) izomrostok aránya 90-95%

Az izomrost-típusok megoszlása eltérő fajtájú és használatú Angol telivér lovakban A II-es típusú (fehér) izomrostok aránya 80-85%

Az izomrost-típusok megoszlása eltérő fajtájú és használatú Hidegvérű fajták lovakban A II-es típusú (fehér) izomrostok aránya 50-60%

A középső farizom rostjainak megoszlása fajták szerint (SNOW és GUY, 1981) Fajta I-es típus % Quarter horse 9 Telivér 11 Arab 14 Ügető 18 Shetland pony 21 Pony 23 Szamár 24 Heavy hunter 31

Az izomrost típusok megoszlása kétéves angol telivér csikók eltérő mélységből gyűjtött biopsziás mintáiban, az első tréning időszakot követően Felületes (4cm) Mély (9cm) Típus átlag(%) határok (%) átlag(%) határok (%) I 11 0-20 24 0-35 IIA 40 32-61 47 32-61 IIB 49 10-55 30 10-55

Az izomműködés elemi sajátosságai

Az izomműködés elemi sajátosságai ideg-izom készítmény primer szekunder tekercs Ideg-izom készítmény elekromos ingerlése

Az egyszerű rángás mechanogramja St. L C R 1/100 Sec St.= Az inger alkalmazásának időpontja; St.-L. közötti távolság= lappangási időszak; L-C közötti távolság= megrövidülési szakasz; C-R-közöti szakasz= ellazulási szakasz

Az izom egyszerű rángásának formái Izomhossz a pihenő fázisban Izotóniás kontrakció Izometriás kontrakció Excentrikus kontrakció

Különböző sebességű ingersorozatok eredményeként mutatkozó mechanogramok 1 2 3 4 5 A kontrakció első csoportja másodpercenkénti 10 impulzus erdményeként jött létre; valamennyi ezt követő csoportban az időegységenként alkalmazott ingerek száma fokozatosan növekedett. Az ötödik csoport koplett tetanusz görbéjét mutatja.

Aszinkron ingerületek hatására keletkező részleges és komplett tetanusz 3 1 2 1 és 2- motorikus egységek azonos erősségű, de különböző időben alkalmazott inger hatására részleges tetanuszos összehúzódásba kerülnek. Szinkron ingerületek hatására teljes tetanusz - 3 jön létre

Ismételt ingerlésekkel fárasztott izom rángási görbéi 3 2 1 4 5 6 St. Az első három kontrakció alatt a rángási görbe magassága nő (lépcsőjelenség). Ezt követően a görbék magassága csökken (fáradás). St.= az ingerek alkalmazásának időpontja

Izomfáradás O 2 -tér a idő N 2 -tér b (a nyilak az ingerlés időpontjai) a - oxigéntér, b - nitrogéntér idő

A mozgás sebessége és a fáradás kezdetéig eltelt időszak közötti összefüggés Sebesség (m/sec) Idő

Az izomfáradás főbb okai (intracelluláris) H + ion cc. Növekedése, ph csökkenés piroszőlősav+nadh 2 tejsav+co 2 +H + A magas energiatartalmú foszfátok (ATP, KrP) csökkenése Az ADP koncentráció növekedése Az NH 3 koncentráció növekedése

Angol telivér a verseny után a fáradás külső jeleivel (Overdose, 2009)

Az izomműködést kísérő főbb jelenségek

Az izom rángási hőtermelése 1 2 3 4 A B C D A-B-ig a kezdeti, C-D-ig a megkésett hőtermelés, 1. Az, aktivációs, 2-3. a feszülés alatti (kontrakciós) hőtermelés, 4. megkésett hőtermelés

Akciós potenciál kimutatása intra és extracelluláris elektródokkal csúcspotenciál kritikus küszöbpotenciál ingerlésből származó műtermék lappangási idő idő negatív utópotenciál pozitív utópotenciál oszcillográf ingerlő berendezés mikroelektródok

Az izomműködés energiaforrása

Az adenozin trifoszfát (ATP) lebomlása energiafelszabadítás érdekében 1 mol ATP 1 mol ADP +1 mol P = 1,8 KJ energia 1 kg nedves izomszövetben = 6 mol ATP; 700 g/ló (500 kg testsúly)

Az ATP-eredete az izomszövetekben 1. Aerob és anaerob glikolízisből (36, ill. 3 mol) 2. A Lohmann-féle reakciók révén (KrP+AA KrP+ADP Kr+ADP, Kr+ATP) katalizál: transzfoszforiláz 3. 2 ADP ATP+AA katalizál:miokináz

Az izommunka energiaforrásai Nehéz izommunka Izomglikogén Laktát Könnyű izommunka vagy pihenés Zsírsavak, ketontestek, vérglükóz ADP + P i ATP CO 2 Kreatinfoszfát Nehéz izommunka Kreatin

Glikogén raktárak lóban Munka intenzitása Máj Izomzat mol/kg g/kg mmol/kg g/kg Pihenő 0,5-1,5 40-60 100-150 10-25 Munkavégzés - rövid távú verseny - hosszú távú verseny 0,2-0,5 10-25 30-50 5-10 0,0-0,1 0,0 0,00 0

a vér tejsav-tartalma A vér tejsav-tartalma és a mozgás gyorsasága közötti összefüggés sebesség m/sec

A Cori ciklus A működő izomban képződött tejsav a májban glükózzá alakul Glikogén Glükóz 2-P Piruvát Glikoneogenezis V É R Glikolízis Piruvát 2-P Laktát Laktát MÁJBAN IZOMBAN

A vér tejsav koncentrációjának változása a munka utáni levezetés intenzitásától függően ügetés lépés állás Munka vége

Ellenörző kérdések Mi jellemzi a vázizmok finomabb szöveti szerkezetét? Mik azok a motoros egységek? Az izomrostok típusa hogyan befolyásolja a munkateljesítményt? Melyek az izomműködést kísérő főbb jelenségek? Mi az aerob és az anaerob munka közötti különbség? Az izomfáradás milyen biokémiai jelenségekkel magyarázható?

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Előadás anyagát készítették: Dr. Husvéth Ferenc