• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

  • Front
  • Back
Mihin kolmeen tyyppiin lihaskudos jaetaan?
-Luustolihaskudos

-Sileälihaskudos


-Sydänlihaskudos

Mitkä tekijät säätelevät sileiden lihastan supistumista?
Autonominen hermosto ja umpieritys.
Mikä on faskia?
Sidekudoskalvo, joka ympäröi lihassyykimppua.
Mitkä ovat lihasten tehtävät?
-Ruumiinosien liikuttaminen, hengitys

-Asennon säätely (luustolihakset korjaavat jatkuvasti ruumiinosien asentoa)


-Tuki ja suoja


-Ruumiinaukkojen toiminnan säätely


-Peristaltiikka


-Verenkierron säätely


-Ruumiinlämmön säätely

Miksi luustolihassolussa voi olla monta tumaa?
Koska sikiökaudella monet pienet solut sulautuvat yhteen.
Minkälainen oon luustolihasten rakenne?
Jokaista lihassyytä ympäröi ohut sidekudoskalvo. Lihassyyt muodostavat kimppuja, joita ympäröi hieman paksumpi kalvo. Lihas muodostuu useista tälläisistä lihassyykimpuista ja sitä ympäröi faskia. Lihassyiden sisällä on myofibrillejä....
Jokaista lihassyytä ympäröi ohut sidekudoskalvo. Lihassyyt muodostavat kimppuja, joita ympäröi hieman paksumpi kalvo. Lihas muodostuu useista tälläisistä lihassyykimpuista ja sitä ympäröi faskia. Lihassyiden sisällä on myofibrillejä. Myofibrillit sisältävät myofilamentteja.
Mitä ovat T-putket?
Lihassolujen solukalvon putkimainen syvennys, jotka huolehtivat aktiopotentiaalien leviämisestä solun pinnalta syvemmälle soluun.
Miksi kutsutaan myosiiniväkästen ja aktiinifilamenttien sidosta?
Poikkisilloiksi.
Miten ATP liittyy lihassupistukseen?
Myosiiniväkäseen sitoutuu ATP, joka pilkkoutuu ADP:ksi ja fosfaatiksi. ATP:n pilkkoutumisesta vapautuva energia varastoituu myosiiniväkäseen, joka jännittyy kuin rotanloukun jousi. Myosiiniväkänen ei voi sitoutua aktiiniin, jos sytosolin Ca2+ on pieni.
Miksi myosiiniväkänen ei voi sitoutua aktiiniin jos sytosolin Ca2+-pitoisuus on pieni?
Koska muut proteiinimolekyylit miehittävät aktiinin sitoutumiskohdat.
Miten lihassupistus tapahtuu?
1.Hermoimpulssi etenee motoneuroneja pitkin hermopäätteisiin, jotka muodostavat synapseja lihassyiden kanssa

2. Synapsirakoon vapautuu Ach:ta


3. Laukeava aktiopotentiaali leviää koko lihassyyhyn


4. Aktiopotentiaali leviää T-putkistoon, jolloin sarkoplasmakalvostosta vapautuu Ca2+-ioneja


5. Sytosolin Ca2+-määrän suureneminen saa muut proteiinit irtoamaan aktiinin sitoutumiskohdista


6. Myosiiniväkäset sitoutuvat aktiinifilamentteihin


7. Myosiiniväkäset taipuvat ja siirtävät aktiineja myösiinien ohitse


8. ATP sitoutuu myosiiniväkäsiin, ja sidos katkeaa


9. ATP hajoaa, ja myosiiniväkäset suoristuvat


10. Vaiheet 6-9 toistuvat niin kauan kuin Ca2+-pitoisuus pysyy koholla


11. Sarkoplasmakalvoston ionipumput pumppaavat Ca2+-ioneja takaisin sarkoplasmakalvostoon


12. Lihassyy veltostuu

Mitkä ovat ATP:n tehtävät lihassupistuksen aikana?
Kun ATP hajoaa, myosiiniväkänen suoristuu ja kun ATP sitoutuu myosiiniväkäseen, poikkisilta aukeaa. ATP myös pumppaa Ca2+:n takaisin sarkoplasmakalvostoon.
Mikä on rigos mortis?
Kuolonkankeus. Kuoleman jälkeen ATP:n tuotanto pysähtyy, jolloin kalsium ei pumppaudu takaisin sarkoplasmakalvostoon. Muutaman tunnin kuluttua sytosoliin on diffuntoitunut niin runsaasti kalsiumia, että sitoutumiskohdat ovat paljastuneet ja myosiinit tarttuvat aktiineihin.