Ogólna 64-71 Flashcards

1
Q
  1. Co to jest zmęczenie mięśniowe?
A

spadek maksymalnej generowanej siły, spadek szybkości skurczu i wydłużenie czasu relaksacji mięśnia w czasie wydłużającego się wysiłku

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q
  1. Jakie czynniki warunkują szybsze wystąpienie zmęczenia mięśniowego?
A
  • warunki beztlenowe
  • przy skurczu tężcowym
  • przy przerwaniu dopływu krwi do mięśnia
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q
  1. Jakie czynniki warunkują wystąpienie zmęczenia mięśniowego?
A
  • akumulacja H+ w miocytach (gromadzenie mleczanu)
  • wzrost [Pi]
  • wzrost [ADP]
  • wzrost [K+]
  • wyczerpanie zapasów glikogenu
  • hipowolemia
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q
  1. Co to jest hipowolemia?
A

stan, w którym w łożysku naczyniowym znajduje się zbyt mała ilość płynu (krwi) do jego pojemności

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q
  1. Czym jest kantraktura fizjologiczna?
A

przykurcz mięśni spowodowany brakiem ATP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q
  1. Co to jest jednostka motoryczna?
A

motoneuron + wszystkie unerwione przez niego miocyty

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q
  1. Jaka jest zależność między ilością unerwianych miocytów a precyzją ruchu?
A

im mniej miocytów unerwia dany neuron tym bardziej precyzyjna kontrola ruchu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q
  1. Jakie wyróżniamy typy jednostek motorycznych?
A
  • S (slow twich)
  • FR (fatigue resistant)
  • FF (fast fatiguable)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q
  1. Czym charakteryzują się jednostki motoryczne S?
A
  • wolno się kurczą
  • skurcze o słabej sile
  • energia z fosforylacji oksydacyjnej
  • nie ulegają zmęczeniu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q
  1. Czym charakteryzują się jednostki motoryczne FR?
A
  • kurczą się ze średnią szybkością
  • osiągają średnią siłę skurczu
  • energia z fosforylacji oksydacyjnej i glikolizy beztlenowej
  • zmęczenie ze średnią szybkością
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q
  1. Czym charakteryzują się jednostki motoryczne FF?
A
  • szybko się kurczą
  • silne skurcze
  • energia z glikolizy beztlenowej
  • szybkie zmęczenie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q
  1. O czym mówi reguła Hennemana?
A

o kolejności rekrutacji jednostek motorycznych od największych do najmniejszych α-motoneuronów

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q
  1. W jakiej kolejności są rekrutowane typy jednostek motorycznych według reguły Hennmana?
A

S → FR → FF

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q
  1. Jaki typ mięśniówki szkieletowej jest związany jednostkami motorycznymi typu slow twich?
A

typ I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q
  1. Jaki typ mięśniówki szkieletowej jest związany z jednostkami motorycznymi typu fatigue resistant?
A

typ IIa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q
  1. Jaki typ mięśniówki szkieletowej jest związany z jednostkami motorycznymi typu fast fatiguable?
A

typ IIb

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q
  1. Od czego zależy wielkość napięcia mięśni szkieletowych?
A

od wyjściowej długości mięśnia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q
  1. Jak wpływa spadek wyjściowej długości mięśnia szkieletowego na wielkość jego napięcia?
A

powoduje spadek napięcia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q
  1. Jak wpływa wzrost wyjściowej długości mięśnia szkieletowego na wielkość jego napięcia?
A

powoduje spadek napięcia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q
  1. Do czego jest proporcjonalna siła skurczu mięśnia szkieletowego?
A

do liczby mostków poprzecznych powstających w jednostce czasu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q
  1. Co się dzieje gdy mięsień szkieletowy jest za krótki?
A

filamenty zachodzą na siebie = kontakt utrudniony

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q
  1. Co się dzieje gdy mięsień szkieletowy jest za długi?
A

filamenty się nie stykają = brak kontaktu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q
  1. Czym różni się krzywa pobudliwości mięśnia sercowego od krzywej pobudliwości mięśni szkieletowych?
A

krzywa pobudliwości jest podobna, napięcie wzrasta nieco szybciej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q
  1. Przy jakiej długości mięśnia serce rozpoczyna pracę?
A

przy długości mniejszej niż optymalna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q
  1. O czym mówi prawo Starlinga?
A

energia skurczu jest funkcją początkowej długości miocytów serca

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q
  1. Jak zmienia się energia skurczu w stosunku do długości początkowej według prawa Starlinga?
A

wzrost długości początkowej = wzrost energii skurczu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q
  1. Dlaczego wyznaczenie zależności napięcia i długości mięśnia jest niemożliwa w mięśniach gładkich?
A

ze względu na zjawisko akomodacji

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q
  1. Jakie wyróżniamy typy mięśni gładkich?
A
  • jednojednostkowe
  • wielojednostkowe
  • mieszane (pośrednie)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q
  1. Jak są unerwione mięśnie gładkie jednojednostkowe?
A

skąpo unerwione autonomicznie

30
Q
  1. Skąd pochodzi pobudzenie do skurczu mięśni gładkich jednojednostkowych?
A

miogenne

31
Q
  1. Gdzie występują mięśnie gładkie jednojednostkowe?
A
  • ściany jelit
  • ściany macicy
  • moczowody
32
Q
  1. Czym charakteryzują się mięśnie gładkie jednojednostkowe?
A

1) typowe mm. trzewne
2) znaczny stopień automatyzmu
3) mniejsza precyzja działania
4) duża liczba połączeń (syncytium komórkowe)
5) wyraźna odpowiedź skurczowa na rozciąganie mechaniczne
6) słaby wpływ autonomicznego układu nerwowego
7) większa wrażliwość na katecholaminy pochodzące z krwi
8) brak typowych synaps

33
Q
  1. Co wpływa na znaczny stopień automatyzmu w komórkach mięśniowych gładkich jednojednostkowych?
A

obecność komórek rozrusznikowych

34
Q
  1. Co to jest syncytium komórkowe?
A

zespólnia – wielojądrowa komórka powstała poprzez połączenie się luźnych pojedynczych komórek jednojądrowych

35
Q
  1. Co umożliwia syncytium komórkowe w mięśniach?
A

ułatwia rozchodzenie się pobudzenia w mięśniach

36
Q
  1. Jakie synapsy występują w mięśniach gładkich jednojednostkowcych?
A

żylakowatości aksonalne

37
Q
  1. Jak są unerwione mięśnie gładkie wielojednostkowe?
A

bogato unerwione autonomicznie

38
Q
  1. Skąd pochodzi pobudzenie do skurczu mięśni gładkich wielojednostkowych?
A

neurogenne

39
Q
  1. Gdzie występują mięśnie gładkie wielojednostkowe?
A
  • zwieracz i rozwieracz źrenicy

- mięśnie wyprostne włosów

40
Q
  1. Czym charakteryzują się mięśnie gładkie wielojednostkowe?
A

1) brak własnego automatyzmu
2 gęsta sieć żylakowatości
3) precyzja, szybkość, zlokalizowana kontrola skurczu
4) duży wpływ autonomicznego układu nerwowego
5) mała wrażliwość na katecholaminy

41
Q
  1. Jak są unerwione mięśnie gładkie mieszane?
A

asymetrycznie

42
Q
  1. Z czego się składa złącze nerwowo-mięśniowe w mięśniach prążkowanych?
A

stopka końcowa α-motoneuronu + płytka końcowa

43
Q
  1. Z czego się składa złącze nerwowo-mięśniowe w mięśniach gładkich wielojednostkowych?
A

stopka końcowa + płytka końcowa

44
Q
  1. Z czego się składa złącze nerwowo-mięśniowe w mięśniach gładkich jednojednostkowych?
A

żylakowatości na aksonie leżącym między komórkami

45
Q
  1. Co jest neurotransmiterem w złączu nerwowo-mięśniowym mięśni prążkowanych?
A

ACh

46
Q
  1. Co jest neurotransmiterem w złączu nerwowo-mięśniowym mięśni gładkich?
A

ACh / NA

47
Q
  1. Co jest receptorem w złączu nerwowo-mięśniowym mięśni szkieletowych?
A

receptor nikotynowy

48
Q
  1. Co jest receptorem w złączu nerwowo-mięśniowym mięśni wielojednostkowych gładkich?
A

receptor muskarynowy

49
Q
  1. Co jest receptorem w złączu nerwowo-mięśniowym mięśni gładkich jednojednostkowych?
A

receptor α1 lub β1

50
Q
  1. Jakie wyróżniamy blokery receptorów nikotynowych?
A
  • kurara (odwracalny)

- α-bungarotoksyna (nieodwracalny)

51
Q
  1. Jakie wyróżniamy blokery receptorów muskarynowych?
A
  • atropina

- pirenzepina

52
Q
  1. Jakie wyróżniamy blokery receptorów α1?
A
  • fentoloamina
  • fenoksybenzoamina
  • prazosyna
53
Q
  1. Jakie wyróżniamy blokery receptorów β1?
A
  • sotalol

- butamina

54
Q
  1. Jak przebiega mechanizm skurczu mięśni gładkich?
A
związanie ACh z receptorem muskarynowym
              ↓
otwarcie kanałów wapniowych
              ↓
związanie wapnia z kalmoduliną
              ↓
aktywacja kinazy lekkich łańcuchów miozyny
              ↓
fosforylacja miozyny
              ↓
hydroliza ATP i tworzenie mostków poprzecznych
              ↓
         skurcz
              ↓
defosforylacja miozyny
              ↓
        rozkurcz
              ↓
usuwanie wapnia z komórki
55
Q
  1. Co katalizuje defosforylację miozyny przy rozkurczu mięśni gładkich?
A

fosfatazy

56
Q
  1. Co się dzieje jeśli po skurczu mięśni gładkich nie zadziałają fosfatazy?
A

utrzymanie skurczu = “ryglowanie” (latch state)

57
Q
  1. Jakie znaczenie ma ryglowanie w mięśniach gładkich?
A

umożliwia utrzymanie długiego skurczu bez zużycia dużej ilości ATP

58
Q
  1. Jaki mechanizm wpływa na to, że skurcz mięśnia gładkiego może być długo utrzymywane bez zużycia ATP i co w nim uczestniczy?
A

mechanizm: zatrzask
uczestniczy: kalponina

59
Q
  1. Jakie wyróżniamy rodzaje skurczów mięśni gładkich?
A
  • toniczny

- fazowy (rytmiczny)

60
Q
  1. Jakie narządy charakteryzuje fazowy skurcz mięśni gładkich?
A
  • przełyk
  • jelita
  • moczowody
61
Q
  1. Jakie narządy charakteryzuje toniczny skurcz mięśni gładkich?
A
  • pęcherz moczowy
  • macica
  • zwieracze przewodu pokarmowego
62
Q
  1. Czym charakteryzuje się skurcz fazowy mięśni gładkich?
A
  • krótkotrwały napływ Ca2+
  • skurcz + rozkurcz
  • może podlegać sumowaniu
63
Q
  1. Czym charakteryzuje się skurcz toniczny mięśni gładkich?
A
  • skurcz może się utrzymywać
  • mechanizm ryglowania mostków poprzecznych
  • poziom wapnia utrzymuje się na nieco podwyższonym poziomie
64
Q
  1. Czy skurcze są czysto toniczne lub fazowe czy mogą przechodzić jedne w drugie?
A

mogą przechodzić jedne w drugie

65
Q
  1. Skąd pochodzi wapń w mięśniach gładkich?
A

z ECF

66
Q
  1. Skąd pochodzi wapń w mięśniu sercowym?
A

25% ECF, 75% SR

67
Q
  1. Skąd pochodzi wapń w mięśniach szkieletowych?
A

z SR

68
Q
  1. Jak przebiega proces uwalniania wapnia z SR?
A
  1. depolaryzacja błony kanalika T lub elekmetu diady
  2. aktywacja kanału DHPR
  3. otwarcie kanałów ryanodynowych
  4. uwalnianie jonów wapnia
69
Q
  1. Jak przebiega proces uwalniania wapnia z ECF?
A
  1. aktywacja receptora błonowego
  2. kaskada sygnałowa
  3. otwarcie kanałów wapniowych
70
Q
  1. Jaką rolę pełni wapń w mięśniach szkieletowych?
A
połączenie wapnia z troponiną C 
             ↓
przesunięcie tropomiozyny 
             ↓
odsłonięcie miejsc aktywnych na aktynie dla wiązania główek miozyny
71
Q
  1. Jaką rolę pełni wapń w mięśniach gładkich?
A
wapń wiąże się z kalmoduliną 
             ↓
aktywacja kinazy lekkich łańcuchów miozyny 
             ↓
fosforylacja miozyny