Luustolihasten rakenne. Lihas elimenä

On mahdotonta tulla toimeen ilman pintapuolista tietämystä lihasten rakenteesta ja fysiologisista prosesseista, kun on kyse sellaisista harjoittelun keskeisistä asioista kuin: intensiteetti, lihasten kasvu, voiman ja nopeuden lisääminen, oikea ravitsemus, oikea painonpudotus, aerobinen harjoittelu. Kehon rakenteesta ja toiminnasta mitään tietämättömälle on vaikea selittää, miksi joillain kehonrakentajilla on naurettavaa kestävyyttä, miksi maratonjuoksijalla ei voi olla suurta lihasmassaa ja voimaa, miksi rasvaa ei voi poistaa vain vyötärön alueelta, miksi on mahdotonta pumpata valtavia käsiä ilman koko kehon harjoittelua, miksi proteiinit ovat niin tärkeitä lihasmassan kasvattamisessa ja monet muut aiheet.

Kaikella fyysisellä harjoituksella on aina jotain tekemistä lihasten kanssa. Katsotaanpa lihaksia tarkemmin.

Ihmisen lihakset

Lihas on lihassolujen erityisistä nipuista koostuva supistava elin, joka varmistaa luuston luiden, kehon osien ja aineiden liikkumisen kehon onteloissa. Sekä tiettyjen kehon osien kiinnitys suhteessa muihin osiin.

Yleensä sana "lihas" viittaa hauis-, nelipäiseen tai tricepsiin. Nykyaikainen biologia kuvaa kolmenlaisia ​​lihaksia ihmiskehossa.

Luustolihakset

Juuri näitä lihaksia ajattelemme, kun sanomme sanan "lihakset". Nämä lihakset, jotka ovat kiinnittyneet luihin jänteillä, tarjoavat kehon liikkeen ja ylläpitävät tietyn asennon. Näitä lihaksia kutsutaan myös juoviksi, koska mikroskoopilla katsottuna niiden poikittaiset juovat ovat silmiinpistäviä. Yksityiskohtaisempi selitys tästä juovuudesta annetaan alla. Luustolihaksia hallitsemme vapaaehtoisesti, eli tietoisuutemme käskystä. Kuvassa näet yksittäisiä lihassoluja (kuituja).

Sileä lihas

Tämäntyyppisiä lihaksia löytyy sisäelinten, kuten ruokatorven, mahalaukun, suoliston, keuhkoputkien, kohdun, virtsaputken, virtsarakon, verisuonten ja jopa ihon (jossa ne tarjoavat hiusten liikettä ja yleistä sävyä), seinistä. Toisin kuin luustolihakset, sileät lihakset eivät ole tietoisuutemme hallinnassa. Autonominen hermosto (ihmisen hermoston tajuton osa) hallitsee niitä. Sileiden lihasten rakenne ja fysiologia eroaa luustolihasten rakenteesta ja fysiologiasta. Tässä artikkelissa emme käsittele näitä asioita.

Sydänlihas (sydänlihas)

Tämä lihas vahvistaa sydäntämme. Tietoisuutemme ei myöskään hallitse sitä. Tämäntyyppinen lihas on kuitenkin ominaisuuksiltaan hyvin samanlainen kuin luurankolihakset. Lisäksi sydänlihaksessa on erityinen alue (sinoatriaalinen solmu), jota kutsutaan myös tahdistimeksi (tahdistimeksi). Tällä alueella on ominaisuus tuottaa rytmisiä sähköimpulsseja, jotka varmistavat sydänlihaksen supistumisen selkeän jaksollisuuden.

Tässä artikkelissa puhun vain ensimmäisestä lihastyypistä - luuranko. Mutta sinun tulee aina muistaa, että on olemassa kaksi muuta lajiketta.

Lihakset yleensä

Ihmisessä on noin 600 luustolihasta. Naisilla lihasmassa voi olla 32 % kehon painosta. Miehillä jopa 45 % kehon painosta. Ja tämä on suora seuraus sukupuolten välisistä hormonaalisista eroista. Uskon, että tämä merkitys on vieläkin suurempi kehonrakentajille, koska he rakentavat tarkoituksella lihaskudosta. 40 vuoden kuluttua, jos et harrasta liikuntaa, kehon lihasmassa alkaa vähitellen pienentyä noin 0,5-1 % vuodessa. Siksi fyysinen harjoittelu tulee yksinkertaisesti välttämättömäksi iän myötä, ellet tietenkään halua muuttua hylkyksi.

Erillinen lihas koostuu aktiivisesta osasta - vatsasta ja passiivisesta osasta - jänteistä, jotka on kiinnitetty luihin (molemmilla puolilla). Erityyppisiä lihaksia (muodon, kiinnityksen, toiminnan mukaan) käsitellään erillisessä artikkelissa, joka on omistettu lihasten luokittelulle. Vatsa koostuu useista lihassolukimpuista. Kimput erotetaan toisistaan ​​sidekudoskerroksella.

Lihaskuituja

Lihassoluilla (kuiduilla) on hyvin pitkänomainen muoto (kuten langat) ja niitä on kahta tyyppiä: nopea (valkoinen) ja hidas (punainen). Usein on näyttöä kolmannesta lihaskuitujen välityypistä. Keskustelemme lihaskuitutyypeistä yksityiskohtaisemmin erillisessä artikkelissa, mutta tässä rajoitamme vain yleisiin tietoihin. Joissakin suurissa lihaksissa lihaskuitujen pituus voi olla kymmeniä senttimetrejä (esimerkiksi nelipäisessä reisilihaksessa).

Hitaat lihaskuidut

Nämä kuidut eivät pysty supistamaan nopeita ja voimakkaita, mutta ne pystyvät supistumaan pitkään (tunteja) ja liittyvät kestävyyteen. Tämän tyyppisissä kuiduissa on monia mitokondrioita (soluorganelleja, joissa tärkeimmät energiaprosessit tapahtuvat), merkittävä hapen tarjonta yhdessä myoglobiinin kanssa. Näissä kuiduissa vallitseva energiaprosessi on ravinteiden aerobinen hapetus. Tämän tyyppiset solut ovat kietoutuneet tiheään kapillaariverkostoon. Hyvillä maratonjuoksijalla on yleensä enemmän tämän tyyppistä kuitua lihaksissaan. Tämä johtuu osittain geneettisistä syistä ja osittain harjoittelutottumuksista. Tiedetään, että erityisessä kestävyysharjoittelussa pitkällä aikavälillä juuri tämäntyyppinen (hidas) kuitu alkaa vallita lihaksissa.

Artikkelissa puhuin lihaskuiduissa tapahtuvista energiaprosesseista.

Nopeat lihaskuidut

Nämä kuidut pystyvät erittäin voimakkaisiin ja nopeisiin supistuksiin, mutta ne eivät voi supistua pitkään. Tämän tyyppisessä kuidussa on vähemmän mitokondrioita. Nopeissa kuiduissa on vähemmän kapillaareja kuin hitaissa kuiduissa. Useimmilla painonnostijoilla ja pikajuoksijalla on yleensä enemmän valkoisia lihaskuituja. Ja tämä on aivan luonnollista. Erityisellä voima- ja nopeusharjoittelulla valkoisten lihaskuitujen prosenttiosuus lihaksissa kasvaa.

Kun he puhuvat esimerkiksi urheiluravitsemuslääkkeiden ottamisesta, puhumme valkoisten lihaskuitujen kehittymisestä.

Lihaskuidut venyvät jänteestä toiseen, joten niiden pituus on usein yhtä suuri kuin lihaksen pituus. Jänteen liitoskohdassa lihaskuituvaipat ovat tiukasti yhteydessä jänteen kollageenikuituihin.

Jokainen lihas on runsaasti varustettu kapillaareilla ja hermopäätteillä, jotka tulevat motorisista neuroneista (liikkeestä vastuussa olevat hermosolut). Lisäksi mitä hienompaa lihaksen suorittama työ on, sitä vähemmän lihassoluja on liikehermosolua kohden. Esimerkiksi silmälihaksissa on 3-6 lihassolua per liikehermosolujen hermosäike. Jalan tricepslihaksessa (gastrocnemius ja soleus) on 120-160 tai jopa enemmän lihassolua hermokuitua kohden. Motorisen neuronin prosessi yhdistyy jokaiseen yksittäiseen soluun ohuilla hermopäätteillä muodostaen synapseja. Lihassoluja, joita yksi motorinen neuroni hermottaa, kutsutaan motorisiksi yksiköiksi. Motorisen neuronin signaalin perusteella ne supistuvat samanaikaisesti.

Happi ja muut aineet tulevat kunkin lihassolun kietoutuvien kapillaarien kautta. Maitohappoa vapautuu vereen kapillaarien kautta, kun sitä muodostuu liikaa intensiivisen harjoittelun aikana, sekä hiilidioksidia, aineenvaihduntatuotteita. Normaalisti ihmisellä on noin 2000 kapillaaria 1 kuutiomillimetriä kohti lihasta.

Yhden lihassolun kehittämä voima voi olla 200 mg. Eli supistuessaan yksi lihassolu voi nostaa 200 mg:n painon. Kun lihassolu supistuu, se voi lyhentyä yli 2 kertaa ja paksuus kasvaa. Siksi meillä on mahdollisuus esitellä lihaksiamme, esimerkiksi hauislihaksia, taivuttamalla käsiämme. Kuten tiedät, se ottaa pallon muodon ja kasvaa paksuudeltaan.

Katso kuvaa. Täältä näet selvästi, kuinka lihaskuidut sijaitsevat lihaksissa. Lihas kokonaisuudessaan sisältyy sidekudosvaippaan, jota kutsutaan epimysiumiksi. Lihassolukimput ovat myös erotettu toisistaan ​​sidekudoskerroksilla, jotka sisältävät lukuisia kapillaareja ja hermopäätteitä.

Muuten, samaan moottoriyksikköön kuuluvat lihassolut voivat sijaita eri nipuissa.

Glykogeenia (rakeiden muodossa) on lihassolun sytoplasmassa. Mielenkiintoista on, että kehossa voi olla jopa enemmän lihasglykogeenia kuin maksassa, koska kehossa on paljon lihaksia. Lihasglykogeenia voidaan kuitenkin käyttää vain paikallisesti tietyn lihassolun sisällä. Ja maksan glykogeenia käyttää koko keho, myös lihakset. Puhumme glykogeenista erikseen.

Myofibrillit ovat lihasten lihaksia

Huomaa, että lihassolu on kirjaimellisesti täynnä supistumisjohtoja, joita kutsutaan myofibrilleiksi. Pohjimmiltaan nämä ovat lihassolujen lihaksia. Myofibrillit vievät jopa 80 % lihassolun sisäisestä kokonaistilavuudesta. Valkoinen kerros, joka ympäröi kutakin myofibrilliä, ei ole muuta kuin sarkoplasminen retikulumi (tai toisin sanoen endoplasminen retikulumi). Tämä organelli sotkee ​​jokaisen myofibrillin paksulla harjakankaalla ja on erittäin tärkeä lihasten supistumis- ja rentoutumismekanismissa (pumppaa Ca-ioneja).

Kuten näette, myofibrillit koostuvat lyhyistä sylinterimäisistä osista, joita kutsutaan sarkomeereiksi. Yksi myofibrilli sisältää yleensä useita satoja sarkomeerejä. Jokaisen sarkomeerin pituus on noin 2,5 mikrometriä. Sarkomeerit on erotettu toisistaan ​​tummilla poikittaisilla väliseinillä (katso kuva). Jokainen sarkomeeri koostuu kahden proteiinin, aktiinin ja myosiinin, ohuimmista supistumisfilamenteista. Tarkkaan ottaen supistumistapahtumassa on mukana neljä proteiinia: aktiini, myosiini, troponiini ja tropomyosiini. Mutta puhutaan tästä erillisessä artikkelissa lihasten supistumisesta.

Myosiini on paksu proteiinifilamentti, valtava pitkä proteiinimolekyyli, joka on myös entsyymi, joka hajottaa ATP:tä. Aktiini on ohuempi proteiinifilamentti, joka on myös pitkä proteiinimolekyyli. Supistumisprosessi tapahtuu ATP:n energian ansiosta. Kun lihas supistuu, paksut myosiinifilamentit sitoutuvat ohuisiin aktiinifilamentteihin muodostaen molekyylisiltoja. Näiden siltojen ansiosta paksut myosiinifilamentit vetävät aktiinifilamentteja, mikä johtaa sarkomeerin lyhentymiseen. Sinänsä yhden sarkomeerin väheneminen on merkityksetöntä, mutta koska yhdessä myofibrillissä on paljon sarkomeerejä, väheneminen on erittäin huomattavaa. Tärkeä edellytys myofibrillien supistumiselle on kalsiumionien läsnäolo.

Sarkomeerin ohut rakenne selittää lihassolujen poikkijuovia. Tosiasia on, että supistumisproteiineilla on erilaiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja ne johtavat valoa eri tavalla. Siksi jotkut sarkomeerin alueet näyttävät tummemmilta kuin toiset. Ja jos otamme huomioon, että viereisten myofibrillien sarkomeerit sijaitsevat täsmälleen toisiaan vastapäätä, niin koko lihassolun poikittaisjuovaisuus.

Tarkastelemme sarkomeerien rakennetta ja toimintaa erillisessä lihasten supistumista käsittelevässä artikkelissa.

Jänne

Tämä on erittäin tiivis ja venymätön muodostelma, joka koostuu sidekudoksesta ja kollageenisäikeistä, joka kiinnittää lihaksen luihin. Jänteiden vahvuudesta kertoo se, että nelipäisen reisilihaksen jänteen repeämiseen tarvitaan 600 kg ja triceps surae -jänteen repeämiseen 400 kg. Toisaalta, jos puhumme lihaksista, nämä eivät ole niin suuria lukuja. Loppujen lopuksi lihakset kehittävät satojen kilojen voimia. Kuitenkin kehon vipujärjestelmä vähentää tätä voimaa nopeuden ja liikeradan saavuttamiseksi. Mutta lisää tästä erillisessä artikkelissa kehon biomekaniikasta.

Säännöllinen voimaharjoittelu johtaa vahvempiin jänteisiin ja luihin, joihin lihakset kiinnittyvät. Siten koulutetun urheilijan jänteet kestävät kovempia kuormituksia ilman repeytymistä.

Jänteen ja luun välisellä yhteydellä ei ole selkeää rajaa, koska jännekudoksen solut tuottavat sekä jänne- että luuainesta.

Jännen yhteys lihassoluihin tapahtuu monimutkaisen yhteyden ja mikroskooppisten kuitujen keskinäisen tunkeutumisen vuoksi.

Lihasten lähellä olevien jänteiden solujen ja kuitujen välissä on erityisiä mikroskooppisia Golgi-elimiä. Niiden tarkoituksena on määrittää lihasten venytysaste. Pohjimmiltaan Golgi-elimet ovat reseptoreita, jotka suojaavat lihaksiamme liialliselta venymiseltä ja jännitykseltä.

Lihasrakenne:

A - bipennate-lihaksen ulkonäkö; B - kaavio multipennate-lihaksen pitkittäisleikkauksesta; B - lihaksen poikkileikkaus; D - kaavio lihaksen rakenteesta elimenä; 1, 1" - lihasjänne; 2 - lihaksen vatsan anatominen halkaisija; 3 - lihaksen portti neurovaskulaarinen nippu (a - valtimo, c - laskimo, p - hermo); 4 - fysiologinen halkaisija (yhteensä); 5 - taiteellinen bursa; 6-6" - luut; 7 - ulkoinen perimysium; 8 - sisäinen perimysium; 9 - endomysium; 9" lihaksikas kuidut; 10, 10", 10" - herkät hermokuidut (kuljettavat impulsseja lihaksista, jänteistä, verisuonista); 11, 11" - motoriset hermosäikeet (kuljettavat impulsseja lihaksiin, verisuoniin)

LUUNTOLIHASTEN RAKENNE ELINNA

Luustolihakset - musculus skeleti - ovat liikelaitteen aktiivisia elimiä. Kehon toiminnallisista tarpeista riippuen ne voivat muuttaa luuvipujen välistä suhdetta (dynaaminen toiminta) tai vahvistaa niitä tietyssä asennossa (staattinen toiminto). Supistumistoimintoa suorittavat luustolihakset muuttavat merkittävän osan ruoasta saadusta kemiallisesta energiasta lämpöenergiaksi (jopa 70 %) ja vähemmässä määrin mekaaniseksi työksi (noin 30 %). Siksi lihas supistumisen aikana ei vain suorita mekaanista työtä, vaan toimii myös kehon päälämmönlähteenä. Yhdessä sydän- ja verisuonijärjestelmän kanssa luustolihakset osallistuvat aktiivisesti aineenvaihduntaprosesseihin ja kehon energiaresurssien käyttöön. Useiden reseptoreiden läsnäolo lihaksissa edistää lihas-nivelaistin havaitsemista, mikä yhdessä tasapainoelinten ja näköelinten kanssa varmistaa tarkkojen lihasliikkeiden suorittamisen. Luustolihakset yhdessä ihonalaisen kudoksen kanssa sisältävät jopa 58 % vettä, mikä täyttää kehon tärkeimpien vesivarastojen tärkeän tehtävän.

Luuston (somaattisia) lihaksia edustaa suuri määrä lihaksia. Jokaisessa lihaksessa on tukiosa - sidekudosstrooma ja työosa - lihasparenkyyma. Mitä enemmän staattista kuormitusta lihas suorittaa, sitä kehittyneempi sen stroma on.

Ulkopuolelta lihas on peitetty sidekudoksella, jota kutsutaan ulkoiseksi perimysiumiksi.

Perimysium. Sillä on eri paksuus eri lihaksissa. Sidekudoksen väliseinämät ulottuvat sisäänpäin ulkoisesta perimysiumista - sisäisestä perimysiumista, ympäröivästä erikokoisista lihaskimppuista. Mitä suurempi lihaksen staattinen toiminta on, sitä voimakkaammin siinä sijaitsevat sidekudoksen väliseinät, sitä enemmän niitä on. Lihasten sisäosissa voidaan kiinnittää lihaskuituja, suonet ja hermot kulkevat läpi. Lihaskuitujen välissä on erittäin herkkiä ja ohuita sidekudoskerroksia, joita kutsutaan endomysiumiksi - endomysiumiksi.

Lihaksen strooma, jota edustavat ulkoinen ja sisäinen perimysium ja endomysium, sisältää lihaskudosta (lihaskuituja, jotka muodostavat lihaskimppuja), jotka muodostavat erimuotoisen ja -kokoisen lihasvatsan. Lihasvatsan päissä oleva lihasstrooma muodostaa jatkuvia jänteitä, joiden muoto riippuu lihasten muodosta. Jos jänne on narun muotoinen, sitä kutsutaan yksinkertaisesti jänteeksi - jänteeksi. Jos jänne on litteä ja tulee litteästä lihaksikkaasta vatsasta, sitä kutsutaan aponeuroosiksi - aponeuroosiksi.

Jänne erotetaan myös ulko- ja sisävaipan (mesotendineum) välillä. Jänteet ovat erittäin tiheitä, kompakteja, muodostavat vahvoja naruja, joilla on korkea vetolujuus. Kollageenikuidut ja niissä olevat kimput sijaitsevat tiukasti pituussuunnassa, minkä vuoksi jänteistä tulee vähemmän väsynyt lihaksen osa. Luihin kiinnittyvät jänteet, jotka tunkeutuvat kuidut luukudoksen paksuuteen (yhteys luuhun on niin vahva, että jänne todennäköisemmin repeytyy kuin irtoaa luusta). Jänteet voivat siirtyä lihaksen pintaan ja peittää ne suuremmalta tai pienemmältä etäisyydeltä muodostaen kiiltävän vaipan, jota kutsutaan jännepeiliksi.

Tietyillä alueilla lihaksessa on verisuonia ja sitä hermottavia hermoja. Paikka, johon he tulevat, kutsutaan urkuportiksi. Lihaksen sisällä verisuonet ja hermot haarautuvat sisäistä perimysiumia pitkin ja saavuttavat sen työyksiköt - lihassäikeet, joihin verisuonet muodostavat kapillaariverkostoja ja hermot haarautuvat:

1) sensoriset kuidut - tulevat proprioseptoreiden herkistä hermopäätteistä, jotka sijaitsevat kaikissa lihasten ja jänteiden osissa, ja ne suorittavat impulssin, joka lähetetään selkäytimen gangliosolun kautta aivoihin;

2) motoriset hermosäikeet, jotka kuljettavat impulsseja aivoista:

a) lihaskuituihin, joka päättyy kuhunkin lihaskuituun erityisellä motorisella plakilla,

b) lihassuonille - sympaattiset kuidut, jotka kuljettavat impulsseja aivoista sympaattisen gangliosolun kautta verisuonten sileisiin lihaksiin,

c) lihaksen sidekudospohjaan päättyvät troofiset kuidut. Koska lihasten työyksikkö on lihaskuitu, niiden lukumäärä määrää

lihasvoima; Lihaksen vahvuus ei riipu lihassäikeiden pituudesta, vaan niiden lukumäärästä lihaksessa. Mitä enemmän lihaksessa on lihaskuituja, sitä vahvempi se on. Supistuessaan lihas lyhenee puolet pituudestaan. Lihaskuitujen lukumäärän laskemiseksi leikataan kohtisuorassa niiden pituusakseliin nähden; tuloksena oleva poikittain leikattujen kuitujen pinta-ala on fysiologinen halkaisija. Koko lihaksen leikkauksen aluetta, joka on kohtisuorassa sen pituusakseliin nähden, kutsutaan anatomiseksi halkaisijaksi. Samassa lihaksessa voi olla yksi anatominen ja useita fysiologisia halkaisijoita, jotka muodostuvat, jos lihaksessa olevat lihassäikeet ovat lyhyitä ja erisuuntaisia. Koska lihasvoima riippuu niissä olevien lihaskuitujen lukumäärästä, se ilmaistaan ​​anatomisen halkaisijan suhteella fysiologiseen halkaisijaan. Lihasvatsassa on vain yksi anatominen halkaisija, mutta fysiologisilla voi olla eri numeroita (1:2, 1:3, ..., 1:10 jne.). Suuri määrä fysiologisia halkaisijoita osoittaa lihasvoimaa.

Lihakset ovat vaaleita ja tummia. Niiden väri riippuu niiden toiminnasta, rakenteesta ja verenkierrosta. Tummat lihakset sisältävät runsaasti myoglobiinia (myohematiinia) ja sarkoplasmaa, ne ovat joustavampia. Kevyet lihakset ovat näissä elementeissä köyhempiä; ne ovat vahvempia, mutta vähemmän joustavia. Eri eläimillä, eri ikäisillä ja jopa eri kehon osissa lihasten väri voi olla erilainen: hevosilla lihakset ovat tummempia kuin muilla eläinlajilla; nuoret eläimet ovat kevyempiä kuin aikuiset; tummempi raajoissa kuin vartalossa.

LIHASTEN LUOKITUS

Jokainen lihas on itsenäinen elin ja sillä on tietty muoto, koko, rakenne, toiminta, alkuperä ja sijainti kehossa. Tästä riippuen kaikki luustolihakset jaetaan ryhmiin.

Lihaksen sisäinen rakenne.

Luustolihaksilla, jotka perustuvat lihaskimppujen suhteeseen lihaksensisäisiin sidekudosmuodostelmiin, voi olla hyvin erilaisia ​​rakenteita, mikä puolestaan ​​määrää niiden toiminnalliset erot. Lihasvoimaa arvioidaan yleensä lihaskimppujen lukumäärän perusteella, jotka määräävät lihaksen fysiologisen halkaisijan koon. Fysiologisen halkaisijan suhde anatomiseen, ts. Lihaskimppujen poikkileikkauspinta-alan suhde lihasvatsan suurimpaan poikkileikkauspinta-alaan mahdollistaa sen dynaamisten ja staattisten ominaisuuksien ilmenemisasteen arvioimisen. Näiden suhteiden erot mahdollistavat luurankolihasten jakamisen dynaamisiin, dynamostaattisiin, statodynaamisiin ja staattisiin.

Yksinkertaisimmat rakennetaan dynaamiset lihakset. Niillä on herkkä perimysium, lihassäikeet ovat pitkiä, kulkevat lihaksen pitkittäisakselia pitkin tai tietyssä kulmassa siihen, ja siksi anatominen halkaisija osuu yhteen fysiologisen 1:1:n kanssa. Nämä lihakset liittyvät yleensä enemmän dynaamiseen kuormitukseen. Suuri amplitudi: ne tarjoavat laajan liikealueen, mutta niiden voima on pieni - nämä lihakset ovat nopeita, taitavia, mutta myös väsyvät nopeasti.

Statodynaamiset lihakset niillä on voimakkaammin kehittynyt perimysium (sekä sisäinen että ulkoinen) ja lyhyemmät lihassäikeet, jotka kulkevat lihaksissa eri suuntiin eli jo muodostuvat

Lihasten luokitus: 1 – yksinivel, 2 – kaksoisnivel, 3 – moninivel, 4 – lihakset-nivelsiteet.

Statodynaamisten lihasten rakennetyypit: a - yksipintainen, b - bipinnate, c - monipinnainen, 1 - lihasjänteet, 2 - lihassäikimput, 3 - jännekerrokset, 4 - anatominen halkaisija, 5 - fysiologinen halkaisija.

monet fysiologiset halkaisijat. Yhden yleisen anatomisen halkaisijan suhteen lihaksella voi olla 2, 3 tai 10 fysiologista halkaisijaa (1:2, 1:3, 1:10), mikä antaa aihetta väittää, että staattis-dynaamiset lihakset ovat vahvempia kuin dynaamiset.

Statodynaamiset lihakset suorittavat suurelta osin staattista toimintaa tuen aikana pitäen nivelet suorina eläimen seistessä, kun kehon painon vaikutuksesta raajojen nivelet taipuvat taipumaan. Jännenaru voi läpäistä koko lihaksen, mikä mahdollistaa staattisen työn aikana toimimisen nivelsiteenä, joka lievittää lihaskuitujen kuormitusta ja muuttuu lihaskiinnittäjäksi (hevosilla hauislihas). Näille lihaksille on ominaista suuri voima ja merkittävä kestävyys.

Staattiset lihakset voi kehittyä niihin kohdistuvan suuren staattisen kuormituksen seurauksena. Lihakset, jotka ovat kokeneet syvän rakennemuutoksen ja jotka ovat menettäneet lihassäikeet lähes kokonaan, muuttuvat itse asiassa nivelsiteiksi, jotka pystyvät suorittamaan vain staattista toimintaa. Mitä alempana lihakset sijaitsevat kehossa, sitä staattisempia ne ovat rakenteeltaan. He tekevät paljon staattista työtä seisoessaan ja tukemalla raajaa maassa liikkeen aikana ja kiinnittäen nivelet tiettyyn asentoon.

Lihasten ominaisuudet toiminnan mukaan.

Toiminnan mukaan jokaisessa lihaksessa on välttämättä kaksi kiinnityspistettä luun vipuissa - pää ja jännepääte - häntä tai aponeuroosi. Työssä yksi näistä pisteistä on kiinteä tukipiste - punctum fixum, toinen - liikkuva piste - punctum mobile. Useimmissa lihaksissa, erityisesti raajoissa, nämä pisteet muuttuvat suoritetun toiminnon ja tukipisteen sijainnin mukaan. Kahteen pisteeseen (pää ja olkapää) kiinnittynyt lihas voi liikuttaa päätään, kun sen kiinteä tukipiste on olkapäällä, ja päinvastoin siirtää olkapäätä, jos liikkeen aikana tämän lihaksen punctum fixum on päässä .

Lihakset voivat vaikuttaa vain yhteen tai kahteen niveleen, mutta useammin ne ovat moninivelisiä. Jokaisella raajojen liikeakselilla on välttämättä kaksi lihasryhmää, joilla on vastakkaiset toiminnot.

Yhtä akselia pitkin liikuttaessa tulee varmasti olemaan koukistuslihaksia ja ojentajalihaksia, ojentajalihaksia; joissakin nivelissä adduktio-adduktio, abduktio-abduktio tai rotaatio-rotaatio ovat mahdollisia, jolloin kiertoa mediaaliselle puolelle kutsutaan pronaatioksi ja rotaatio ulospäin sivupuolta kutsutaan supinaatioksi.

On myös lihaksia, jotka erottuvat - faskian tensorit - tensorit. Mutta samalla on välttämätöntä muistaa, että kuorman luonteesta riippuen sama

moninivellihas voi toimia yhden nivelen koukistajana tai toisen nivelen ojentaja. Esimerkki on hauis brachii-lihas, joka voi vaikuttaa kahteen niveleen - olkapäähän ja kyynärpäähän (se on kiinnitetty lapaluuhun, heittää olkanivelen yläosan yli, kulkee kyynärnivelen kulman sisällä ja kiinnittyy säde). Riippuvassa raajassa hauisolkalihaksen punctum fixum on lapaluun alueella, tässä tapauksessa lihas vetää eteenpäin, taivuttaa sädettä ja kyynärniveltä. Kun raaja on tuettu maahan, punctum fixum sijaitsee terminaalisen jänteen alueella säteellä; lihas toimii jo olkanivelen ojentajana (pitää olkanivelen ojennetussa tilassa).

Jos lihaksilla on päinvastainen vaikutus niveleen, niitä kutsutaan antagonisteiksi. Jos heidän toimintansa suoritetaan samaan suuntaan, heitä kutsutaan "kumppaneiksi" - synergisteiksi. Kaikki samaa niveltä taipuvat lihakset ovat synergistejä; tämän nivelen ojentajat ovat antagonisteja suhteessa koukuttajiin.

Luonnollisten aukkojen ympärillä on sulkijalihaksia - sulkijalihaksia, joille on ominaista lihassäikeiden pyöreä suunta; supistimet tai supistimet, jotka ovat myös

kuuluvat pyöreän lihaksen tyyppiin, mutta niillä on erilainen muoto; laajentimet tai laajentimet avaavat luonnollisia aukkoja supistessaan.

Anatomisen rakenteen mukaan lihakset jaetaan lihaksensisäisten jännekerrosten lukumäärän ja lihaskerrosten suunnan mukaan:

yksipintainen - niille on ominaista jännekerrosten puuttuminen ja lihaskuidut ovat kiinnittyneet toisen puolen jänteeseen;

bipinnate - niille on ominaista yhden jännekerroksen läsnäolo ja lihaskuidut ovat kiinnittyneet jänteeseen molemmilta puolilta;

monipinnat - niille on ominaista kahden tai useamman jännekerroksen läsnäolo, minkä seurauksena lihaskimput ovat kietoutuneet toisiinsa ja lähestyvät jännettä useilta sivuilta.

Lihasten luokittelu muodon mukaan

Muodollisten lihasten valtavan valikoiman joukosta voidaan karkeasti erottaa seuraavat päätyypit: 1) Pitkät lihakset vastaavat pitkiä liikevipuja ja ovat siksi pääasiassa raajoissa. Niillä on karan muotoinen muoto, keskiosaa kutsutaan vatsaksi, lihaksen alkua vastaava pää on pää ja vastakkainen pää on häntä. Pitkäjänne on nauhan muotoinen. Jotkut pitkät lihakset alkavat useilla päillä (multiceps)

eri luissa, mikä parantaa niiden tukea.

2) Lyhyet lihakset sijaitsevat niillä kehon alueilla, joilla liikerata on pieni (yksittäisten nikamien välissä, nikamien ja kylkiluiden välissä jne.).

3) Tasainen (leveä) lihakset sijaitsevat pääasiassa vartalon ja raajojen vyössä. Heillä on laajennettu jänne, jota kutsutaan aponeuroosiksi. Litteillä lihaksilla ei ole vain motorista toimintaa, vaan myös tuki- ja suojatoiminto.

4) Muita lihasmuotoja löytyy myös: neliö, pyöreä, hartiamainen, sahalaitainen, puolisuunnikkaan muotoinen, karan muotoinen jne.

LIHASTEN LISÄELIMET

Kun lihakset työskentelevät, syntyy usein olosuhteita, jotka heikentävät niiden työn tehokkuutta, erityisesti raajoissa, kun lihasvoiman suunta supistuksen aikana tapahtuu samansuuntaisesti vipuvarren suunnan kanssa. (Hyödyllisin lihasvoiman vaikutus on, kun se on suunnattu suorassa kulmassa vipuvarteen nähden.) Tämän rinnakkaisuuden puute lihastyössä kuitenkin eliminoidaan useilla lisälaitteilla. Esimerkiksi paikoissa, joissa voimaa käytetään, luissa on kuoppia ja harjuja. Erityiset luut asetetaan jänteiden alle (tai asetetaan jänteiden väliin). Nivelissä luut paksuuntuvat ja erottavat lihaksen nivelen liikekeskuksesta. Samanaikaisesti kehon lihasjärjestelmän kehittymisen kanssa sen kiinteäksi osaksi kehittyvät apulaitteet, jotka parantavat lihasten työoloja ja auttavat niitä. Näitä ovat fascia, bursae, niveltuppi, seesamoidi luut ja erityiset lohkot.

Apulihaselimet:

A - fascia hevosen jalan distaalisen kolmanneksen alueella (poikittaisleikkauksella), B - verkkokalvo ja lihasjänteiden niveltupit hevosen tarsalivelen alueella mediaalisesta pinnasta, B - sidekudos ja nivelvaipat pitkittäis- ja B" - poikittaisleikkauksilla;

I - iho, 2 - ihonalainen kudos, 3 - pinnallinen fascia, 4 - syvä fascia, 5 oma lihasfaski, 6 - jänne oma fascia (kuitutuppi), 7 - pintafaskian yhteydet ihoon, 8 - interfassiaaliset yhteydet, 8 - verisuoni - hermokimppu, 9 - lihakset, 10 - luu, 11 - nivelkalvot, 12 - ojentaja retinaculum, 13 - flexor retinaculum, 14 - jänne;

a - nivelemättimen parietaaliset ja b - nivelemättimen viskeraaliset kerrokset, c - jänteen suoliliepe, d - nivelemättimen parietaalikerroksen siirtymispaikat viskeraaliseen kerrokseen, e - nivelemättimen onkalo

Kojelauta.

Jokainen lihas, lihasryhmä ja kaikki kehon lihakset on peitetty erityisillä tiheillä kuitukalvoilla, joita kutsutaan fasciae - fasciae. Ne houkuttelevat lihaksia tiukasti luurankoon, kiinnittävät asentonsa ja auttavat selventämään lihasten ja niiden jänteiden voiman suuntaa, minkä vuoksi kirurgit kutsuvat niitä lihastupeiksi. Fascia rajaa lihakset toisistaan, luo tukea lihasvatsalle sen supistumisen aikana ja eliminoi lihasten välistä kitkaa. Fasciaa kutsutaan myös pehmeäksi luurangoksi (jota pidetään selkärankaisten esi-isien kalvomaisen luurangon jäännöksenä). Ne auttavat myös luuston tukitoiminnassa - faskian jännitys tuen aikana vähentää lihasten kuormitusta ja pehmentää iskukuormitusta. Tässä tapauksessa kojelaudalla on iskunvaimennustoiminto. Niissä on runsaasti reseptoreita ja verisuonia, ja siksi ne yhdessä lihasten kanssa tarjoavat lihas-niveltuntemusta. Niillä on erittäin tärkeä rooli regeneraatioprosesseissa. Joten jos polvinivelen sairastuneen ruston meniskiä poistettaessa istutetaan sen tilalle faskian läppä, joka ei ole menettänyt yhteyttä pääkerrokseensa (suonet ja hermot), niin harjoituksella jonkin ajan kuluttua meniskin toiminnallinen elin eriytetään paikalleen, nivelen työ ja raajat kokonaisuudessaan palautuvat. Siten muuttamalla faskian biomekaanisen kuormituksen paikallisia olosuhteita, niitä voidaan käyttää tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden nopeutetun regeneraation lähteenä ruston ja luukudoksen autoplastian aikana korjaavassa ja korjaavassa kirurgiassa.

Iän myötä faskiaaliset vaipat paksunevat ja vahvistuvat.

Ihon alla vartalo on peitetty pinnalla ja liitetty siihen löysällä sidekudoksella. Pinnallinen tai ihonalainen fascia- fascia superficialis, s. ihonalainen- Erottaa ihon pinnallisista lihaksista. Raajoissa sillä voi olla kiinnityksiä ihoon ja luun ulkonemiin, jotka ihonalaisten lihasten supistumisen kautta edistävät ihon tärinää, kuten tapahtuu hevosilla, kun ne vapautetaan ärsyttävistä hyönteisistä tai täristellään. ihoon tarttuneet roskat.

Sijaitsee päässä ihon alla pään pinnallinen fascia - f. superficialis capitis, joka sisältää pään lihaksia.

Kohdunkaulan fascia – f. cervicalis sijaitsee ventraalisesti kaulassa ja peittää henkitorven. On kaulan ja thoracoabdominal fascia. Jokainen niistä liittyy toisiinsa selkärangan ylä- ja niskansiteitä pitkin ja ventraalisesti vatsan keskiviivaa pitkin - linea alba.

Kohdunkaulan fascia sijaitsee ventraalisesti peittäen henkitorven. Sen pinnallinen levy on kiinnitetty ohimoluun petrous-osaan, hyoidluun ja atlassiiven reunaan. Se siirtyy nielun, kurkunpään ja korvasylkirauhasen faskiaan. Sitten se kulkee pitkin longissimus capitis -lihasta, synnyttää lihaksenvälisiä väliseiniä tälle alueelle ja saavuttaa skaalalihaksen sulautuen perimysiuumiinsa. Tämän faskian syvä levy erottaa kaulan vatsalihakset ruokatorvesta ja henkitorvesta, kiinnittyy poikittaislihaksiin, kulkee edessä olevan pään faskiaan ja saavuttaa kaudaalisesti ensimmäisen kylkiluun ja rintalastan, jota seuraa edelleen rintakehänsisäinen kojelauta.

Liittyy kohdunkaulan faskiaan kohdunkaulan ihonalainen lihas - m. cutaneus colli. Se kulkee kaulaa pitkin, lähemmäs

hänen ventraaliselle pinnalle ja siirtyy kasvojen pintaan suun ja alahuulen lihaksiin.Thoracolumbar fascia - f. thoracolubalis lepää selässä kehon päällä ja on kiinnittynyt piikiin

rinta- ja lannenikamien ja maklokin prosessit. Faskia muodostaa pinnallisen ja syvän levyn. Pinnallinen on kiinnittynyt lanne- ja rintanikamien makula- ja spinousprosesseihin. Säkäalueella se on kiinnittynyt spinous- ja poikittaisiin prosesseihin, ja sitä kutsutaan poikittaiseksi spinous fasciaksi. Lihakset, jotka menevät niskaan ja päähän, on kiinnitetty siihen. Syvä levy sijaitsee vain alaselässä, on kiinnittynyt poikittaisiin kylkiprosesseihin ja synnyttää joitain vatsalihaksia.

Rintakehä - f. thoracoabdominalis sijaitsee sivusuunnassa rintakehän ja vatsaontelon sivuilla ja on kiinnittynyt ventraalisesti vatsan valkoista linjaa pitkin - linea alba.

Liittyy thoracoabdominaaliseen pinnalliseen faskiaan vartalon rinta- tai iholihas - m. cutaneus trunci - pinta-alaltaan melko laaja pitkittäin kulkevilla kuiduilla. Se sijaitsee rinnan ja vatsan seinämien sivuilla. Kaudaalisesti se irtoaa nippuja polvipoimussa.

Rintaraajan pinnallinen fascia - f. superficialis membri thoracicion jatkoa thoracoabdominal fascia. Se on huomattavasti paksuuntunut ranteen alueella ja muodostaa kuitumaisia ​​tuppeja täällä kulkevien lihasten jänteille.

Lantion raajan pinnallinen fascia - f. superficialis membri pelvinion jatkoa thoracolumbarille ja on huomattavasti paksuuntunut tarsaalialueella.

Sijaitsee pinnallisen faskian alla syvä tai itse fascia - fascia profunda. Se ympäröi tiettyjä synergistisiä lihasryhmiä tai yksittäisiä lihaksia ja kiinnittämällä ne tiettyyn asentoon luun pohjalle, tarjoaa niille optimaaliset olosuhteet itsenäisille supistuksille ja estää niiden sivuttaissiirtymisen. Tietyillä kehon alueilla, joilla tarvitaan erilaisempaa liikettä, lihaksenväliset yhteydet ja lihasten väliset väliseinät ulottuvat syvästä fasciasta muodostaen erilliset fasciavaipat yksittäisille lihaksille, joita kutsutaan usein omaksi fasciaksi (fascia propria). Kun ryhmälihasponnistusta vaaditaan, lihaksenväliset väliseinät puuttuvat ja erityisen voimakasta kehitystä saavuttavassa syvässä faskiassa on selkeästi rajatut narut. Poikittaisten tai renkaanmuotoisten nivelten alueen syvän faskian paikallisten paksuuntumisen vuoksi muodostuu siltoja: jännekaareja, lihasjänteiden verkkokalvoa.

SISÄÄN Pään alueilla pinnallinen faskia on jaettu seuraaviin syviin: Frontaalifaskia kulkee otsasta nenän selkään; ajallinen - ajallista lihasta pitkin; korvasylkirauhanen-pureskelu kattaa korvasylkirauhasen ja puremislihaksen; bukkaali menee nenän ja posken sivuseinän alueelle ja submandibulaari - vatsan puolelle alaleuan runkojen väliin. Bukkaalinen-nielufaskia tulee buccinator-lihaksen kaudaalisesta osasta.

Intrathorakaalinen faskia - f. endothoracica linjaa rintaontelon sisäpintaa. Poikittainen vatsa fascia – f. transversalis linjaa vatsaontelon sisäpintaa. Lantion fascia - f. lantio reunustaa lantionontelon sisäpintaa.

SISÄÄN Rintaraajan alueella pintafaski jaetaan seuraaviin syviin: lapaluun, olkapää, kyynärvarsi, käsi, sormet.

SISÄÄN lantion raajan alueelta, pinnallinen fascia on jaettu seuraaviin syviin: pakara (peittää lantioalueen), reiteen fascia, sääre, jalka, sormet

Liikkeessä faskialla on tärkeä rooli laitteena veren ja imusolmukkeen imemiseksi alla olevista elimistä. Lihasvatsasta faskia siirtyy jänteisiin, ympäröi niitä ja kiinnittyy luihin pitäen jänteitä tietyssä asennossa. Tätä kuitumaista vaippaa, joka on putken muodossa, jonka läpi jänteet kulkevat, kutsutaan kuituinen jännetuppi - vagina fibrosa tendinis. Faskia voi paksuuntua tietyillä alueilla muodostaen nauhamaisia ​​renkaita nivelen ympärille, jotka houkuttelevat joukon jänteitä, jotka kulkevat sen yli. Niitä kutsutaan myös rengassiteisiin. Nämä nivelsiteet ovat erityisen hyvin määriteltyjä ranteen ja tarsuksen alueella. Joissain paikoissa fascia on sitä jännittävän lihaksen kiinnityskohta,

SISÄÄN paikoissa, joissa jännitys on suuri, erityisesti staattisen työn aikana, fascia paksunee, sen kuidut saavat eri suuntiin, ei vain auta vahvistamaan raajaa, vaan toimivat myös joustavana, iskuja vaimentavana laitteena.

Bursat ja nivelemättimet.

Lihasten, jänteiden tai nivelsiteiden kitkan estämiseksi, niiden kosketuksen pehmentämiseksi muihin elimiin (luu, iho jne.), liukumisen helpottamiseksi suurten liikemäärien aikana, faskian levyjen väliin muodostuu rakoja, jotka on vuorattu erittävällä kalvolla limaa tai nivelkalvoa sen mukaan, mitkä nivel- ja limakalvot erotetaan toisistaan. limakalvot - bursa limakalvo - (eristetyt "pussit"), jotka muodostuvat haavoittuviin paikkoihin nivelsiteiden alle, kutsutaan subglottiksi, lihaksiksi - kainaloksi, jänteiden alle - subtendinoksiksi, ihon alle - ihonalaiseksi. Niiden ontelo on täynnä limaa ja ne voivat olla pysyviä tai väliaikaisia ​​(kovettumia).

Bursa, joka muodostuu nivelkapselin seinämästä, jonka ansiosta sen ontelo on yhteydessä nivelonteloon, on ns. synoviaalinen bursa - bursa synovialis. Tällaiset bursat ovat nivelkalvon täyttämiä ja sijaitsevat pääasiassa kyynär- ja polvinivelten alueilla ja niiden vauriot uhkaavat niveltä - näiden bursojen vamman aiheuttama tulehdus voi johtaa niveltulehdukseen, joten erotusdiagnostiikkaan on tiedettävä sijainti ja nivellihasten rakenne on välttämätön, se määrittää taudin hoidon ja ennusteen.

Hieman monimutkaisemmin rakennettu synoviaaliset jännetupit – vagina synovialis tendinis , jossa pitkät jänteet kulkevat, heittäen ranne-, jalkapöydän- ja haarukkanivelten yli. Niveljänteen tuppi eroaa nivellihaksesta siinä, että sillä on paljon suuremmat mitat (pituus, leveys) ja kaksinkertainen seinämä. Se peittää siinä liikkuvan lihasjänteen kokonaan, minkä seurauksena nivelvaippa ei ainoastaan ​​suorita bursan toimintaa, vaan myös vahvistaa lihasjänteen asemaa merkittävästi.

Hevosen ihonalaiset kurpitsat:

1 - ihonalainen takaraivobursa, 2 - ihonalainen parietaalinen bursa; 3 - ihonalainen zygomaattinen bursa, 4 - alaleuan kulman ihonalainen bursa; 5 - subkutaaninen presternaalinen bursa; 6 - ihonalainen kyynärluun bursa; 7 - kyynärnivelen ihonalainen lateraalinen bursa, 8 - ulnaris carpi ulnariksen subglottinen bursa; 9 - ensimmäisen sormen sieppaajan ihonalainen bursa, 10 - ranteen mediaalinen ihonalainen bursa; 11 - ihonalainen precarpal bursa; 12 - lateraalinen ihonalainen bursa; 13 - palmaarinen (statar) ihonalainen digitaalinen bursa; 14 - neljännen metacarpal luun ihonalainen bursa; 15, 15" - nilkan mediaalinen ja lateraalinen ihonalainen bursa; /6 - ihonalainen nilkan pursu; 17 - sääriluun karheuden ihonalainen bursa; 18, 18" - subfascial subkutaaninen prepatellari bursa; 19 - ihonalainen iskias bursa; 20 - ihonalainen asetabulaarinen bursa; 21 - ristiluun ihonalainen bursa; 22, 22" - makrolokuksen subfascial subkutaaninen bursa; 23, 23" - supraspinous ligamentin ihonalainen subglottinen bursa; 24 - subkutaaninen prescapular bursa; 25, 25" - niskan nivelsiteen subglottinen kaudaalinen ja kraniaalinen bursa

Synoviaaliset vaipat muodostuvat kuitumaisten tuppien sisällä, jotka ankkuroivat pitkiä lihasjänteitä niiden kulkiessa nivelten läpi. Sisäpuolella kuituemättimen seinämä on vuorattu nivelkalvolla, mikä muodostaa parietaalinen (ulompi) lehti tämä kuori. Tämän alueen läpi kulkeva jänne on myös peitetty nivelkalvolla, sen viskeraalinen (sisä) arkki. Liukumista jänteen liikkeen aikana tapahtuu nivelkalvon kahden kerroksen ja näiden lehtien välissä sijaitsevan nivelkalvon välillä. Nivelkalvon kaksi kerrosta on yhdistetty ohuella kaksikerroksisella ja lyhyellä suoliliepeen - parientaalisen kerroksen siirtymä viskeraaliseen. Synoviaaliemätin on siksi ohut kaksikerroksinen suljettu putki, jonka seinien välissä on nivelnestettä, mikä helpottaa pitkän jänteen liukumista siinä. Vammojen sattuessa nivelten alueella, jossa on niveltuppia, on tarpeen erottaa vapautuneen nivelkalvon lähteet ja selvittää, virtaako se nivelestä vai niveltupeesta.

Lohkot ja seesamoidiset luut.

Lohkot ja seesamoidiset luut auttavat parantamaan lihasten toimintaa. Lohkot - trochlea - ovat tiettyjä muotoiltuja osia putkiluiden epifyyseista, joiden läpi lihakset heitetään. Ne ovat luinen ulkonema ja siinä oleva ura, jossa lihasjänne kulkee, minkä vuoksi jänteet eivät liiku sivulle ja voiman kohdistamisen vipuvaikutus kasvaa. Lohkot muodostuvat, kun halutaan muuttaa lihastoiminnan suuntaa. Ne on peitetty hyaliinirusolla, mikä parantaa lihasten liukumista; usein on nivelpursoja tai niveltuppeja. Lohkoissa on olkaluu ja reisiluu.

Seesamoidi luut - ossa sesamoidea - ovat luumuodostelmia, jotka voivat muodostua sekä lihasjänteiden sisään että nivelkapselin seinämään. Ne muodostuvat alueille, joilla on erittäin voimakas lihasjännitys, ja niitä löytyy jänteiden paksuudesta. Sesamoidiset luut sijaitsevat joko nivelen yläosassa tai nivelluiden ulkonevilla reunoilla tai siellä, missä on tarpeen luoda eräänlainen lihasblokki, jotta lihasponnistuksen suunta muuttuu sen supistumisen aikana. Ne muuttavat lihasten kiinnityskulmaa ja parantavat siten työolojaan vähentäen kitkaa. Niitä kutsutaan joskus "luutuneiksi jännealueiksi", mutta on muistettava, että ne käyvät läpi vain kaksi kehitysvaihetta (sidekudos ja luu).

Suurin seesamoidiluu, polviluu, asettuu nelipäisen reisilihaksen jänteisiin ja liukuu reisiluun epikondyylejä pitkin. Pienemmät seesamoidiset luut sijaitsevat digitaalisten koukistusjänteiden alla nivelnivelen kämmen- ja jalkapohjan puolella (kaksi kummallekin). Nivelpuolella nämä luut on peitetty hyaliinirusolla.

Luustolihas tai lihas on vapaaehtoisen liikkeen elin. Se on rakennettu poikkijuovaisista lihaskuiduista, jotka pystyvät lyhentymään hermoston impulssien vaikutuksesta ja siten tuottamaan työtä. Lihakset ovat toiminnastaan ​​ja luurankopaikasta riippuen eri muotoisia ja erilaisia.

Lihasten muoto on erittäin monipuolinen ja vaikea luokitella. Niiden muodon perusteella on tapana erottaa kaksi lihasten pääryhmää: paksu, usein fusiform ja ohut, lamellarinen, joilla puolestaan ​​on monia muunnelmia.

Anatomisesti minkä tahansa muotoisessa lihaksessa erotetaan lihasvatsa ja lihasjänteet. Kun lihasvatsa supistuu, se tuottaa työtä, ja jänteet kiinnittävät lihaksen luihin (tai ihoon) ja välittävät lihasvatsan kehittämän voiman luihin tai ihopoimuihin.

Lihasrakenne (kuva 21). Pinnalla jokainen lihas on peitetty sidekudoksella, ns. yhteinen vaippa. Ohuet sidekudoslevyt ulottuvat yhteisestä kalvosta muodostaen paksuja ja ohuita lihassäikimppuja sekä peittäen yksittäisiä lihaskuituja. Yhteinen kuori ja levyt muodostavat lihaksen sidekudosrungon. Verisuonet ja hermot kulkevat sen läpi, ja runsaan ruokinnan yhteydessä rasvakudosta kerääntyy.

Lihasjänteet koostuvat tiheästä ja löysästä sidekudoksesta, joiden välinen suhde vaihtelee jänteen kokeman kuormituksen mukaan: mitä tiheämpää sidekudosta jänteessä on, sitä vahvempi se on ja päinvastoin.

Riippuen menetelmästä, jolla lihassäikimput kiinnitetään jänteisiin, lihakset jaetaan yleensä yksipintaisiin, kaksipintaisiin ja monipinnaisiin. Unipennate lihaksilla on yksinkertaisin rakenne. Lihaskuitukimput kulkevat niissä jänteestä toiseen suunnilleen samansuuntaisesti lihaksen pituuden kanssa. Bipinnate-lihaksissa toinen jänne on jaettu kahdeksi levyksi, jotka sijaitsevat pinnallisesti lihaksen päällä, ja toinen tulee ulos vatsan keskeltä, kun taas lihassäikimput kulkevat jänteestä toiseen. Monipinnaiset lihakset ovat vieläkin monimutkaisempia. Tämän rakenteen merkitys on seuraava. Samalla tilavuudella yksipennilihaksissa on vähemmän lihaskuituja verrattuna kaksi- ja moniviililihaksiin, mutta ne ovat pidempiä. Bipennate-lihaksissa lihaskuidut ovat lyhyempiä, mutta niitä on enemmän. Koska lihasvoima riippuu lihaskuitujen määrästä, mitä enemmän niitä on, sitä vahvempi on lihas. Mutta tällainen lihas voi tehdä työtä lyhyemmällä etäisyydellä, koska sen lihaskuidut ovat lyhyitä. Siksi, jos lihas toimii siten, että se tarjoaa suhteellisen pienen voiman käyttäessä suuren liikealueen, sillä on yksinkertaisempi rakenne - yksipintainen, esimerkiksi brachiocephalic lihas, joka voi heittää jalan kauas eteenpäin . Päinvastoin, jos liikeradalla ei ole erityistä roolia, vaan on käytettävä suurta voimaa esimerkiksi jotta kyynärnivel ei taipuisi seistessä, vain monipennaattilihas voi suorittaa tämän työn. Siten työskentelyolosuhteet tuntemalla voidaan teoriassa määrittää, mikä rakenne lihaksilla on tietyllä kehon alueella, ja päinvastoin lihaksen rakenteen perusteella voidaan määrittää sen työn luonne ja siten sen sijainti. luurangon päällä.

Riisi. 21. Luustolihaksen rakenne: A - poikkileikkaus; B - lihaskuitujen ja jänteiden suhde; I—unipinnate; II - bipinnate ja III - monipinnainen lihas; 1 - yhteinen kuori; 2 - luurangon ohuet levyt; 3 — verisuonten ja hermojen poikkileikkaus; 4 - lihaskuitukimput; 5 - lihasjänne.

Lihan arviointi riippuu lihasrakenteen tyypistä: mitä enemmän lihaksessa on jänteitä, sitä huonompi on lihan laatu.

Lihasten suonet ja hermot. Lihakset ovat runsaasti verisuonia, ja mitä intensiivisempi työ, sitä enemmän verisuonia on. Koska eläimen liike tapahtuu hermoston vaikutuksen alaisena, lihakset on varustettu myös hermoilla, jotka joko johtavat motorisia impulsseja lihaksiin tai päinvastoin suorittavat impulsseja, jotka syntyvät itse lihasten reseptoreista työnsä seurauksena (supistusvoimat).

Ihmisen lihasten osuus hänen kokonaismassastaan ​​on noin 40 %. Niiden päätehtävä kehossa on tarjota liikettä supistumisen ja rentoutumisen kautta. Ensimmäistä kertaa lihasrakennetta (8. luokka) aletaan tutkia koulussa. Siellä tietoa annetaan yleisellä tasolla, ilman paljon syvällistä. Artikkeli kiinnostaa niitä, jotka haluavat mennä hieman tämän kehyksen ulkopuolelle.

Lihasrakenne: yleistä tietoa

Lihaskudos on ryhmä, joka sisältää poikkijuovaiset, sileät ja sydänlajit. Alkuperältään ja rakenteeltaan erilaisia, ne yhdistyvät suorittamiensa toimintojen eli kyvyn supistua ja pidentyä. Listattujen lajikkeiden lisäksi, jotka muodostuvat mesenkyymistä (mesodermista), ihmiskehossa on myös ektodermaalista alkuperää olevaa lihaskudosta. Nämä ovat iiriksen myosyyttejä.

Lihasten rakenteellinen, yleinen rakenne on seuraava: ne koostuvat aktiivisesta osasta, jota kutsutaan vatsaksi, ja jännepäistä (jänne). Jälkimmäiset muodostuvat tiheästä sidekudoksesta ja suorittavat kiinnitystoiminnon. Niille on ominaista vaaleankeltainen väri ja kiilto. Lisäksi niillä on huomattava vahvuus. Yleensä lihakset on kiinnitetty jänteillään luurangon lenkkeihin, joiden yhteys on liikkuva. Jotkut voivat kuitenkin kiinnittyä myös faskiaan, eri elimiin (silmämunaan, kurkunpään rustoon jne.), ihoon (kasvot). Lihasten verenkierto vaihtelee ja riippuu niiden kokemista kuormituksista.

Säätelee lihasten toimintaa

Heidän työtänsä ohjaa, kuten muitakin elimiä, hermosto. Sen kuidut lihaksissa päättyvät reseptoreihin tai efektoreihin. Ensimmäiset sijaitsevat myös jänteissä ja niillä on aistihermon tai hermo-lihaskaran päätehaarojen muoto, jolla on monimutkainen rakenne. Ne reagoivat supistumis- ja venytysasteeseen, minkä seurauksena ihmiseen kehittyy tietty tunne, joka erityisesti auttaa määrittämään kehon asennon avaruudessa. Effektorihermopäätteet (tunnetaan myös nimellä motoriset plakit) kuuluvat motoriseen hermoon.

Lihasten rakenteelle on ominaista myös sympaattisen hermoston (autonominen) kuitujen päätteiden läsnäolo niissä.

Poikkijuovaisen lihaskudoksen rakenne

Sitä kutsutaan usein luurankoksi tai juovaiseksi. Luustolihasten rakenne on melko monimutkainen. Se muodostuu kuiduista, joilla on lieriömäinen muoto, pituus 1 mm - 4 cm tai enemmän ja paksuus 0,1 mm. Lisäksi jokainen on erityinen kompleksi, joka koostuu myosatellitosyyteistä ja myosymplastista, peitettynä plasmakalvolla, jota kutsutaan sarkolemmiksi. Sen vieressä on tyvikalvo (levy), joka muodostuu hienoimmista kollageeni- ja verkkokuiduista. Myosymplast koostuu suuresta määrästä ellipsoidisia ytimiä, myofibrillejä ja sytoplasmaa.

Tämän tyyppisen lihaksen rakenne erottuu hyvin kehittyneestä sarkotubulaarisesta verkostosta, joka muodostuu kahdesta komponentista: ER-tubuluksista ja T-tubuluksista. Jälkimmäisillä on tärkeä rooli toimintapotentiaalien johtamisen nopeuttamisessa mikrofibrilleille. Myosatelliittisolut sijaitsevat suoraan sarkolemman yläpuolella. Soluilla on litteä muoto ja suuri ydin, jossa on runsaasti kromatiinia, sekä senrosomi ja pieni määrä organelleja; ei ole myofibrillejä.

Luustolihaksen sarkoplasmassa on runsaasti erityistä proteiinia - myoglobiinia, jolla on hemoglobiinin tavoin kyky sitoutua hapella. Sen sisällöstä, myofibrillien läsnäolosta/puuttumisesta ja kuitujen paksuudesta riippuen erotetaan kahdenlaisia ​​poikkijuovaisia ​​lihaksia. Luuston erityinen rakenne, lihakset - kaikki nämä ovat elementtejä ihmisen sopeutumisesta pystysuoraan kävelyyn, niiden päätoiminnot ovat tuki ja liike.

Punaiset lihassäikeet

Ne ovat väriltään tummia ja niissä on runsaasti myoglobiinia, sarkoplasmaa ja mitokondrioita. Ne sisältävät kuitenkin vähän myofibrillejä. Nämä kuidut supistuvat melko hitaasti ja voivat pysyä tässä tilassa pitkään (toisin sanoen toimintakunnossa). Luustolihaksen rakennetta ja sen suorittamia toimintoja tulee pitää yhtenä kokonaisuuden osina, jotka määrittävät toisensa.

Valkoiset lihassäikeet

Ne ovat väriltään vaaleita, sisältävät paljon vähemmän sarkoplasmaa, mitokondrioita ja myoglobiinia, mutta niille on ominaista korkea myofibrillipitoisuus. Tämä tarkoittaa, että ne supistuvat paljon voimakkaammin kuin punaiset, mutta ne myös "väsyvät" nopeasti.

Ihmisen lihasten rakenne eroaa siinä, että keho sisältää molemmat tyypit. Tämä kuituyhdistelmä määrää lihasreaktion (supistumisen) nopeuden ja niiden pitkän aikavälin suorituskyvyn.

Sileä lihaskudos (juovainen): rakenne

Se on rakennettu myosyyteistä, jotka sijaitsevat imusuonten ja verisuonten seinämissä ja muodostavat supistumislaitteiston sisäisissä ontoissa elimissä. Nämä ovat pitkänomaisia ​​soluja, karan muotoisia, ilman poikittaisia ​​juovia. Heidän järjestelynsä on ryhmä. Jokaista myosyyttiä ympäröi tyvikalvo, kollageeni ja retikulaariset kuidut, joiden joukossa on elastisia. Solut on yhdistetty lukuisilla yhteyksillä. Tämän ryhmän lihasten rakenteellisia piirteitä ovat, että yksi hermosäike (esimerkiksi pupillarisulkijalihas) lähestyy jokaista myosyyttiä sidekudoksen ympäröimänä ja impulssi siirtyy solusta toiseen yhteyksien avulla. Sen liikenopeus on 8-10 cm/s.

Sileillä myosyyteillä on paljon hitaampi supistumisnopeus kuin poikkijuovaisen lihaskudoksen myosyyteillä. Mutta energiaa käytetään myös säästeliäästi. Tämän rakenteen ansiosta he voivat tehdä pitkiä, tonisoivaa supistuksia (esimerkiksi verisuonten sulkijalihakset, ontot, putkimaiset elimet) ja melko hitaita liikkeitä, jotka ovat usein rytmiä.

Sydänlihaskudos: ominaisuuksia

Luokituksen mukaan se kuuluu poikkijuovaiseen lihakseen, mutta sydänlihasten rakenne ja toiminta eroavat huomattavasti luurankolihaksista. Sydänlihaskudos koostuu kardiomyosyyteistä, jotka muodostavat komplekseja liittymällä toisiinsa. Sydänlihaksen supistuminen ei ole ihmisen tajunnan hallinnan alainen. Kardiomyosyytit ovat soluja, joilla on epäsäännöllinen lieriömäinen muoto, 1-2 ydintä ja suuri määrä suuria mitokondrioita. Ne on yhdistetty toisiinsa asennuslevyillä. Tämä on erityinen vyöhyke, joka sisältää sytolemman, myofibrillien kiinnittymisalueet siihen, desmost, nexukset (niiden kautta tapahtuu hermoston virityksen ja ioninvaihdon välittäminen solujen välillä).

Lihasten luokittelu muodon ja koon mukaan

1. Pitkä ja lyhyt. Ensimmäiset löytyvät sieltä, missä liikerata on suurin. Esimerkiksi ylä- ja alaraajat. Ja erityisesti lyhyet lihakset sijaitsevat yksittäisten nikamien välissä.

2. Leveät lihakset (vatsa kuvassa). Ne sijaitsevat pääasiassa kehossa, kehon ontelon seinämissä. Esimerkiksi selän, rintakehän, vatsan pinnalliset lihakset. Monikerroksisella järjestelyllä niiden kuidut menevät yleensä eri suuntiin. Siksi ne tarjoavat paitsi laajan valikoiman liikkeitä, myös vahvistavat kehon onteloiden seinämiä. Leveissä lihaksissa jänteet ovat litteitä ja niillä on suuri pinta-ala; niitä kutsutaan nyrjähdyksiksi tai aponeurooseiksi.

3. Pyöreät lihakset. Ne sijaitsevat kehon aukkojen ympärillä ja kaventavat niitä supistuksiensa kautta, minkä seurauksena niitä kutsutaan "sulkijalihaksiksi". Esimerkiksi orbicularis oris -lihas.

Monimutkaiset lihakset: rakenteelliset ominaisuudet

Niiden nimet vastaavat niiden rakennetta: kaksi-, kolmi- (kuvassa) ja nelipäinen. Tämän tyyppisten lihasten rakenne on erilainen, koska niiden alku ei ole yksittäinen, vaan jaettu 2, 3 tai 4 osaan (päähän). Alkaen luun eri kohdista, ne sitten liikkuvat ja yhdistyvät yhteiseksi vatsaksi. Se voidaan myös jakaa poikittain välijänteellä. Tätä lihasta kutsutaan digastriseksi. Kuitujen suunta voi olla yhdensuuntainen akselin kanssa tai terävässä kulmassa siihen nähden. Ensimmäisessä, yleisimmässä tapauksessa, lihas lyhenee melko voimakkaasti supistumisen aikana, mikä tarjoaa laajan valikoiman liikkeitä. Ja toisessa kuidut ovat lyhyitä, kulmassa, mutta niitä on paljon enemmän. Siksi lihas lyhenee hieman supistuksen aikana. Sen tärkein etu on, että se kehittää suurta voimaa. Jos kuidut lähestyvät jännettä vain toiselta puolelta, lihasta kutsutaan unipennateiksi, jos molemmilta puolilta sitä kutsutaan bipennateiksi.

Lihasten apulaitteet

Ihmisen lihasten rakenne on ainutlaatuinen ja sillä on omat ominaisuutensa. Esimerkiksi heidän työnsä vaikutuksesta ympäröivästä sidekudoksesta muodostuu apulaitteita. Niitä on yhteensä neljä.

1. Fascia, joka ei ole muuta kuin tiheän kuituisen kuitukudoksen kuori (side). Ne kattavat sekä yksittäisiä lihaksia että kokonaisia ​​ryhmiä sekä joitain muita elimiä. Esimerkiksi munuaiset, neurovaskulaariset kimput jne. Ne vaikuttavat vetosuuntaan supistuksen aikana ja estävät lihaksia siirtymästä sivuille. Faskian tiheys ja vahvuus riippuu sen sijainnista (ne eroavat kehon eri osissa).

2. Nivellihakset (kuvassa). Moni varmaan muistaa roolinsa ja rakenteensa koulutunneista (biologia, 8. luokka: ”Lihasrakenne”). Ne ovat omituisia pusseja, joiden seinämät muodostuvat sidekudoksesta ja ovat melko ohuita. Sisällä ne ovat täynnä nestettä, kuten nivelkalvoa. Yleensä ne muodostuvat siellä, missä jänteet joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa tai kokevat suurta kitkaa luuta vasten lihasten supistumisen aikana, sekä paikkoihin, joissa iho hankaa sitä vasten (esimerkiksi kyynärpäät). Nivelnesteen ansiosta liukuminen paranee ja helpottuu. Ne kehittyvät pääasiassa syntymän jälkeen, ja vuosien myötä ontelo kasvaa.

3. Synovial vagina. Niiden kehitys tapahtuu osteofibrous- tai kuitukanavissa, jotka ympäröivät pitkiä lihasjänteitä, joissa ne liukuvat luuta pitkin. Nivelemättimen rakenteessa erotetaan kaksi terälehteä: sisempi, joka peittää jänteen kaikilta puolilta, ja ulompi, joka vuoraa kuitukanavan seinämiä. Ne estävät jänteitä hankaamasta luuta vasten.

4. Seesamoid luut. Tyypillisesti ne luustuvat nivelsiteiden tai jänteiden sisällä ja vahvistavat niitä. Tämä helpottaa lihaksen työtä lisäämällä voimankäyttöä.

Lihas elimenä

Ihmiskehossa on kolmenlaisia ​​lihaskudoksia:

Luuranko

juovainen

Pohjajuovainen luustolihaskudos muodostuu lieriömäisistä lihaskuiduista, joiden pituus on 1–40 mm ja paksuus enintään 0,1 μm, joista jokainen on myosymplastista ja myosateliitista koostuva kompleksi, joka on peitetty yhteisellä tyvikalvolla ja vahvistettu ohuella kollageenilla. ja retikulaariset kuidut. Pohjakalvo muodostaa sarkolemman. Myosymplastin plasmalemman alla on monia ytimiä.

Sarkoplasma sisältää sylinterimäisiä myofibrillejä. Myofibrillien välissä on lukuisia mitokondrioita, joissa on kehittyneitä cristae ja glykogeenipartikkeleita. Sarkoplasmassa on runsaasti myoglobiiniksi kutsuttuja proteiineja, jotka hemoglobiinin tavoin voivat sitoa happea.

Kuitujen paksuudesta ja niiden myoglobiinipitoisuudesta riippuen ne erotetaan:

Punaiset kuidut:

Sisältää runsaasti sarkoplasmaa, myoglobiinia ja mitokondrioita

Ne ovat kuitenkin ohuimmat

Myofibrillit on järjestetty ryhmiin

Oksidatiiviset prosessit ovat voimakkaampia

Välikuidut:

Huonompi myoglobiinissa ja mitokondrioissa

Paksumpi

Oksidatiiviset prosessit ovat vähemmän intensiivisiä

Valkoiset kuidut:

- paksuin

- myofibrillien määrä niissä on suurempi ja ne ovat jakautuneet tasaisesti

- oksidatiiviset prosessit ovat vähemmän intensiivisiä

- jopa pienempi glykogeenipitoisuus

Kuitujen rakenne ja toiminta liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Näin valkoiset kuidut supistuvat nopeammin, mutta myös väsyvät nopeasti. (sprinterit)

Punaiset keinot pidempään supistukseen. Ihmisellä lihakset sisältävät kaiken tyyppisiä kuituja, lihaksen toiminnasta riippuen jokin tai toinen kuitutyyppi on siinä vallitseva. (oleskelijat)

Lihaskudoksen rakenne

Kuidut erottuvat poikittaisista juovoista: tummat anisotrooppiset levyt (A-levyt) vuorottelevat vaaleiden isotrooppisten kiekkojen (I-kiekkojen) kanssa. Levy A on jaettu vaalealla vyöhykkeellä H, jonka keskellä on mesofragma (viiva M), levy I on jaettu tummalla viivalla (telofragma - Z-viiva). Telofragma on paksumpi punaisten kuitujen myofibrilleissä.

Myofibrillit sisältävät supistumiselementtejä - myofilamentteja, joiden joukossa ovat paksuja (myosiivisia), jotka miehittää A-levyn, ja ohuita (aktiini), jotka sijaitsevat I-levyssä ja kiinnittyvät telofragmoihin (Z-levyt sisältävät alfa-aktiiniproteiinin) ja niiden päät tunkeutuvat paksujen myofilamenttien väliin A-levyyn. Kahden telofragman välissä sijaitseva lihassäikeen osa on sarkonneri - myofibrillien supistuva yksikkö. Koska kaikkien myofibrillien sarkomeerien rajat ovat samat, syntyy säännöllisiä juovia, jotka näkyvät selvästi lihaskuidun pitkittäisleikkauksilla.

Poikkileikkauksissa myofibrillit ovat selvästi näkyvissä pyöristetyinä pisteinä vaalean sytoplasman taustalla.

Huxleyn ja Hansonin teorian mukaan lihasten supistuminen on seurausta ohuiden (aktiini) filamenttien liukumisesta suhteessa paksuihin (myosiini) filamentteihin. Tässä tapauksessa levyn A filamenttien pituus ei muutu, levyn I koko pienenee ja katoaa.

Lihakset elimenä

Lihasrakenne. Lihas elimenä koostuu poikkijuovaisten lihaskuitujen nipuista. Nämä keskenään rinnakkain kulkevat kuidut on sidottu löysällä sidekudoksella ensimmäisen asteen nipuiksi. Useita tällaisia ​​​​ensisijaisia ​​​​nippuja on yhdistetty, mikä puolestaan ​​​​muodostaa toisen asteen nippuja jne. yleensä kaikenlaisia ​​lihaskimppuja yhdistää sidekudoskalvo, joka muodostaa lihasvatsan.

Lihaskimppujen välissä, lihasvatsan päissä olevat sidekudoskerrokset siirtyvät lihaksen jänneosaan.

Koska lihasten supistumisen aiheuttaa keskushermostosta tuleva impulssi, jokainen lihas on yhdistetty siihen hermoilla: afferentti, joka on "lihastunteen" johtava (motorianalysaattori, K. P. Pavlovin mukaan), ja efferentti, joka johtaa hermostuneeseen kiihtymiseen. Lisäksi sympaattiset hermot lähestyvät lihasta, minkä ansiosta elävän organismin lihakset ovat aina jossain supistumistilassa, jota kutsutaan tonusiseksi.

Lihaksissa tapahtuu erittäin energistä aineenvaihduntaa, ja siksi ne ovat hyvin runsaasti verisuonia. Suonet tunkeutuvat lihakseen sen sisäpuolelta yhdestä tai useammasta kohdasta, jota kutsutaan lihasportiksi.

Lihasportti sisältää verisuonten ohella myös hermoja, joilla ne haarautuvat lihaksen paksuudessa lihaskimppujen mukaan (pitkän ja poikki).

Lihas jakautuu aktiivisesti supistuvaan osaan, vatsaan, ja passiiviseen osaan, jänteeseen.

Siten luurankolihas ei koostu vain poikkijuovaisesta lihaskudoksesta, vaan myös erityyppisestä sidekudoksesta, hermokudoksesta ja lihaskuitujen (suonten) endoteelistä. Vallitseva on kuitenkin poikkijuovainen lihaskudos, jonka ominaisuus on supistumiskyky, se määrää lihaksen toiminnan elimenä - supistumisen.

Lihasten luokitus

Lihasta (ihmiskehossa) on jopa 400.

Muotonsa mukaan ne jaetaan pitkiin, lyhyisiin ja leveisiin. Pitkät vastaavat liikevarsia, joihin ne on kiinnitetty.

Jotkut pitkät alkavat useilla päillä (monipäällä) eri luissa, mikä parantaa niiden tukea. On hauis-, triceps- ja nelipäälihaksia.

Eri alkuperää olevien tai useista myotoneista kehittyneiden lihasten fuusiossa niiden väliin jää välijänteitä, jännesiltoja. Tällaisilla lihaksilla on kaksi tai useampi vatsa - monivatsa.

Myös niiden jänteiden määrä, joihin lihakset päättyvät, vaihtelee. Siten sormien ja varpaiden koukistajissa ja ojentajaissa on kullakin useita jänteitä, joiden ansiosta yhden lihaksen vatsan supistukset saavat aikaan motorisen vaikutuksen useampaan sormeen kerralla, jolloin saavutetaan säästöjä lihastyössä.

Vastuslihakset - sijaitsevat ensisijaisesti vartalossa ja niillä on laajentunut jänne, jota kutsutaan jänteen nyrjähdykseksi tai aponeuroosiksi.

Lihaksia on useita eri muotoja: nelikulmainen, kolmiomainen, pyramidimainen, pyöreä, hartialihas, serratus, jalkapohja jne.

Toiminnallisesti määritetyn kuitujen suunnan mukaan lihakset erotetaan suorista yhdensuuntaisista kuiduista, vinoista kuiduista, poikittaisista kuiduista ja pyöreistä kuiduista. Jälkimmäiset muodostavat aukkoja ympäröivät sulkijalihakset.

Jos vinot kuidut kiinnittyvät jänteeseen toiselta puolelta, saadaan ns. yksipenkkilihas, ja jos molemmilta puolilta, niin bipennate-lihas. Siemitendinosus- ja semimembranosus-lihaksissa havaitaan kuitujen erityinen suhde jänteeseen.

Joustimet

Extensorit

Addduktorit

Sieppaajat

Rotaattorit sisäänpäin (pronaattorit), ulospäin (supinaattorit)

Tuki- ja liikuntaelimistön kehityksen fylogeneettiset näkökohdat

Kaikilla selkärankaisilla kehon tuki- ja liikuntaelimistön elementit kehittyvät selän mesodermin primäärisistä segmenteistä (somiiteista), jotka sijaitsevat sivuilla ja hermoputkessa.

Somiitin medioventraalisesta osasta muodostuva mesenkyymi (sklerotomi) muodostuu luuston notochordin ympärille ja primaarisen segmentin (myotomin) keskiosa synnyttää lihaksia (dermatomi muodostuu somiitin dorsolateraalisesta osasta).

Rusto- ja myöhemmin luurungon muodostumisen aikana lihakset (myotomit) saavat tukea luuston kiinteille osille, jotka siksi sijaitsevat myös metameerisesti vuorotellen lihassegmenttien kanssa.

Myoblastit pidentyvät, sulautuvat toisiinsa ja muuttuvat lihassäikeiksi.

Aluksi kummallakin puolella olevat myotomit erotetaan toisistaan ​​poikittaisilla sidekudosväliseinillä. Myös alempien eläinten runkolihasten segmentoitu järjestely säilyy koko elämän ajan. Korkeammilla selkärankaisilla ja ihmisillä lihasmassojen merkittävämmän erilaistumisen vuoksi segmentoituminen tasoittuu merkittävästi, vaikka siitä jää jälkiä sekä selkä- että vatsalihaksissa.

Myotomit kasvavat ventraalisessa suunnassa ja jakautuvat selkä- ja vatsaosiin. Myotomien selkäosasta syntyy selkälihakset, vatsaosasta - kehon etu- ja sivupuolella sijaitsevat lihakset, joita kutsutaan vatsalihaksiksi.

Vierekkäiset myotomit voivat sulautua toisiinsa, mutta jokainen fuusioitunut myotoome pitää sisällään siihen liittyvän hermon. Siksi useista myotoomeista peräisin olevia lihaksia hermottavat useat hermot.

Lihastyypit kehityksestä riippuen

Hermotuksen perusteella on aina mahdollista erottaa alkuperäiset lihakset muista lihaksista, jotka ovat siirtyneet tälle alueelle - avaruusolioista.

    Osa keholle kehittyneistä lihaksista pysyy paikoillaan muodostaen paikallisia (autoktonisia) lihaksia (välilihaksia ja lyhyitä lihaksia nikamien prosesseja pitkin).

    Toinen kehitysprosessin osa siirtyy rungosta raajoihin - truncofugal.

    Lihasten kolmas osa, joka on syntynyt raajoihin, siirtyy vartaloon. Nämä ovat nivellihaksia.

Raajojen lihasten kehitys

Raajojen lihakset muodostuvat raajojen munuaisten mesenkyymistä ja vastaanottavat hermonsa selkäydinhermojen etuhaaroista brachial ja lumbosacraalinen plexuksen kautta. Alemmissa kaloissa lihassilmut kasvavat kehon myooteista, jotka jakautuvat kahteen kerrokseen, jotka sijaitsevat luurangon selkä- ja vatsapuolella.

Samoin maaselkärankaisilla lihakset suhteessa raajan luustorunkoon sijaitsevat alun perin dorsaalisesti ja ventraalisesti (extensors ja flexors).

Trunctopetal

Erilaistumisen myötä eturaajan lihasten alkeet kasvavat proksimaaliseen suuntaan ja peittävät kehon alkuperäiset lihakset rinnasta ja selästä.

Tämän yläraajan primaarisen lihaksiston lisäksi yläraajan vyöhykkeeseen on kiinnittynyt myös nivellihaksia, ts. vatsalihasten johdannaiset, jotka palvelevat vyön liikettä ja kiinnitystä ja siirretään siihen päästä.

Takarajan (alaraajan) vyö ei kehitä toissijaisia ​​lihaksia, koska se on kiinteästi yhdistetty selkärankaan.

Pään lihakset

Ne syntyvät osittain kefaalisista somiiteista ja pääasiassa kiduskaarien mesodermista.

Kolmoishermon kolmas haara (V)

Keskitason kasvohermo (VII)

Glossofaryngeaalinen hermo (IX)

Vagushermon ylempi kurkunpään haara (X)

Viides haarakaari

Vagushermon kurkunpään alaosa (X)

Lihastyö (biomekaniikan elementit)

Jokaisella lihaksella on liikkuva piste ja kiinteä piste. Lihaksen vahvuus riippuu sen koostumukseen sisältyvien lihaskuitujen lukumäärästä ja sen määrää leikkauksen pinta-ala siinä paikassa, jonka läpi kaikki lihassäikeet kulkevat.

Anatominen halkaisija - poikkileikkausalue, joka on kohtisuorassa lihaksen pituuteen nähden ja kulkee vatsan läpi leveimmästä osasta. Tämä indikaattori kuvaa lihaksen kokoa, sen paksuutta (itse asiassa se määrittää lihaksen tilavuuden).

Ehdoton lihasvoima

Määritetään lihaksen nostaman kuorman massan (kg) ja sen fysiologisen halkaisijan (cm2) suhteen perusteella

Pohjelihaksessa – 15,9 kg/cm2

Tricepsille - 16,8 kg/cm2