Muskelvävnad Flashcards
Vilka typer av muskler har vi och vilka egenskaper har dem?
- Skelettmuskulatur — viljestyrd och tvärstrimmig - Hjärtmuskulatur — autonomstyrd och tvärstrimmig - Glatt muskulatur — autonomstyrd
Hur bildas skelettmuskel celler?
- = syncytium
- Flera celler som fuserat tillsammans
- Myoblaster och tillväxtfaktorer → fuserar → muskelfiber med flera cellkärnor

Hur är skelettmuskel celler uppbyggda?
Sarkoplasm = cytoplasma
Sarkolemma = plasmamembranet
Perifiera cellkärnor
Kontraktila enheter
Basal lamina utanpå
Långsnitt av muskelcell

Hur sitter muskelfibrerna ihop?
Muskel fibrer bygger fasiklar
Olika lager av bindväv:
- Endomysium - inuti fasiklarna — lucker bindväv, delikat, retikulära fibrer, små kapillärer och nerver
- Perimysium - runtom fasiklarna — större blodkärl och nerver
- Epimysium - runtom hela muskeln — stram bindväv, tjock, största kärlen och nerverna till muskelvävnaden

Hur ser skelettmuskel celler ut i mikroskop?
N = cellkärnor perifert
BV = blodkärl
MF = muskelfiber omgiven av endomysium med perifera cellkärnor
CT = bindväv med fibroblaster

Hur ser de kontraktila enheterna ut i mikroskop?
Ser randiga ut — tvärstrimmighet
Lång cell med enomysium emellan samt perifera cellkärnor

Hur är myofibriller uppbyggda?
Stor cellkärna
Myofibriller är uppbyggda av sarkomerer
Sarkomerer är den funktionella enheten, kontraktila enheten i skelettmuskel celler — uppbyggda av aktin- och myosin filament
A = anicotropic I = isotropic
Tunna filament (grönt) = aktin filament
Tjocka filament (rosa) = mysoin filament — stor polymer med mysion huvuden bundet till aktin
Bundet till sarkolemma med Z-linje med proteiner — viktigt: dystrophin och desmin → förankra

Vad sker när sarkomerer kontraherar?
De tjocka respektive tunna filamentens längd är densamma
De tunna dras närmare varandra så sarkomeren Z → Z blir kortare — 1 → 4 mikrometer

Hur ser sarkomer ut i tvärsnitt?
Tjocka filamenten är omringade av tunna filament

Hur är de tunna respektive tjocka filamenten uppbyggda?
Aktinfilament är en polymer av aktin — 1 globulär aktin byggs ihop till aktin filament — över finns tropomyosin samt troponin komplex vilket kontrollerar hur de tunna binder till de tjocka
Myosinfilament byggs upp av myosin molekyl, dimer, med huvud och svans — ATP bindande område och aktin bindande område — myosin molekylens ATP-aktivitet → kontraktil förmåga — ATP-enheten förvandlar kemisk energi till kontraktil

Vad är aktomyosin cross-bridge cykeln och hur går den till?
Överst: tunna filament med tropomyosin och troponin komplex
Vilande muskel: är aktin och myosin interaktion aktivt blokerad av tropomysoin
Nerv stimulering: kalcium binder till troponin komplex så frigörs myosin bindning plaster och aktin → interaktion
Myosin binder till ATP vid ATP bindnings platser → myosin huvud binder in till aktin — myosin huvudena flyttas längs med aktinet → när ATP släpper går myosin huvudena tillbaka till vilande läge → drar aktinet över det tjocka
Binder ATP → flyttar → tillbaka till vilande läge → binder ATP →

Vad är likstelhet (rigor motis)?
Muskelcellerna får syrebrist → slut på ATP
ATP behövs för att separerab aktin-myosin cross-bridges under avslappning av muskler
ATP-dep jonpumpar slutar fungera → kalciumnivån i muskelcellens cytosol stiger → aktin och myosin binder samma → rigid
Hur är skelettmuskel celler översiktligt uppbyggda?

Hur får muskeln signalen att kontrahera?
Från ryggmärg via motor neuron → motorändplattor på olika muskelceller
Hur ser en motorändplatta ut och hur tar den emot nervsignalen?
Axon som går ner i en axon terminal med små vesiklar innehållande Ach — Ach-receptorer på muskelcell membranen
Ach släpps i synaptiska klyftan och membranet blir depolariserat och sprids vidare längs sarkolemma

Vad finns på muskelcellmembranet i motorändplattan?
ACh receptorn binder till ACh och sarkolemma depolariseras → Na+ in och K+ ut
AChE bryter ned ACh → så signalen tar slut fort

Hur ser motorändplattor ut i mikroskop?
Nerv kommer in och grenar ut sig och avslutas med motorändplattor som ser ut som små prickar

Vad är en motorisk enhet?
Nervcellkropp i ryggmärg grenar ut sig och avslutas i motorändlatta — involverar alla muskel fibrer
Kan vara liten eller stor — t.ex. finkänsel med mycket nerver och få muskelfibrer — många muskelfibrer och färre nerver

Hur startar kontraktionen av skelettmuskulatur?
Signal kommer in till motorändplatta
ACh binder till AChR och depolarisering går längs sarkolemma → ner i T-tubuli som sitter bredvid sarkoplasma retikulum (innehåller mycket kalcium)
Kalcium släpps ut av sarkoplasmas retikulumet och binder till proteiner på aktinfilamenten → aktin kan binda till myosin
Finns ATP i systemet kan myosinet förflytta sig → kontraktion sker

Vad är en triad?
Triad = T-tubuli och två delar av sarkoplasmatiska retikulumet
Totalt 3 hålrum
Går in två triad för varje sarkomer
