Námsgögn
Innskráning
Hleð efnisyfirliti...

Efnisyfirlit

  1. Formáli
    1. Inngangur
    2. 10.1 Yfirlit yfir vöðvavefi
    3. 10.2 Beinagrindarvöðvi
    4. 10.3 Samdráttur og slökun vöðvaþráðar
    5. 10.4 Stjórn taugakerfisins á vöðvaspennu
    6. 10.5 Tegundir vöðvaþráða
    7. 10.6 Hreyfing og vöðvaafköst
    8. 10.7 Hjartavöðvavefur
    9. 10.8 Sléttur vöðvi
    10. 10.9 Þroski og endurnýjun vöðvavefs
    11. Lykilhugtök
    12. Upprifjun kafla
    13. Spurningar um gagnvirka tengla
    14. Upprifjunarspurningar
    15. Gagnrýnar hugsunarspurningar
  2. Heimildir
  3. Atriðaskrá
Líffæra- og lífeðlisfræði, 2. útgáfa (IS)Kafli 1010.3 Samdráttur og slökun vöðvaþráðar
1010 Vöðvavefur

10.3 Samdráttur og slökun vöðvaþráðar

FYRRI KAFLI

10.2 Beinagrindarvöðvi

NÆSTI KAFLI

10.4 Stjórn taugakerfisins á vöðvaspennu

10.3 Samdráttur og slökun vöðvaþráðar

Námsmarkmið

Að loknum þessum hluta áttu að geta:

  • lýst þeim þáttum sem koma við sögu í vöðvasamdrætti
  • útskýrt hvernig vöðvar dragast saman og slakna
  • lýst rennikenningu vöðvasamdráttar

Atburðarásin sem leiðir til samdráttar í einstökum vöðvaþræði hefst með boði frá hreyfitaugafrumunni sem ítaugar þráðinn. Boðið er taugaboðefnið ACh. Staðbundinn hluti himnu vöðvaþráðarins afskautast þegar jákvætt hlaðnar natríumjónir (Na +) streyma inn. Við það myndast boðspenna sem breiðist um himnuna, þar á meðal T-píplurnar, og afskautar hana. Þetta hrindir af stað losun kalsíumjóna (Ca ++) úr birgðum vöðvafrymisnetsins (SR). Ca ++ hrindir síðan samdrættinum af stað og ATP viðheldur honum (mynd 10.8). Vöðvaþráðurinn heldur áfram að styttast að líffærafræðilegum mörkum sínum svo lengi sem Ca ++-jónir eru í vöðvafryminu og bindast trópóníni, sem heldur aktínbindisetunum óhuldum, og ATP er tiltækt til að knýja krossbrúarhringrásina og tog mýósíns í aktínþræðina.

Efri hluti myndarinnar sýnir samspil hreyfitaugafrumu og vöðvaþráðar og hvernig losun asetýlkólíns í vöðvafrumurnar leiðir til losunar kalsíums. Miðhlutinn sýnir hvernig losun kalsíums virkjar trópónín og leiðir til vöðvasamdráttar. Neðri hlutinn sýnir vöðvaþráð sem styttist og myndar spennu.
Mynd 10.8. Krossbrú myndast milli aktíns og mýósínhausa og hrindir samdrætti af stað. Vöðvaþráðurinn heldur áfram að styttast svo lengi sem Ca ++-jónir eru í vöðvafryminu og bindast trópóníni og ATP er tiltækt.

Vöðvasamdráttur stöðvast yfirleitt þegar boð frá hreyfitaugafrumunni hætta. Þá endurskautast vöðvafrumuhimnan og T-píplurnar og spennustýrðu kalsíumgöngin í vöðvafrymisnetinu lokast. Ca ++-jónum er síðan dælt aftur inn í vöðvafrymisnetið og við það hylur trópómýósín bindisetin á aktínþráðunum á ný. Vöðvi getur einnig hætt að dragast saman þegar ATP þrýtur og hann þreytist (mynd 10.9).

Efri hluti myndarinnar sýnir samspil hreyfitaugafrumu og vöðvaþráðar og hvernig kalsíum er tekið aftur upp í vöðvaþráðinn. Við það slaknar á grönnu og sveru þráðunum eins og sýnt er í neðri hlutanum.
Mynd 10.9. Ca ++-jónum er dælt aftur inn í vöðvafrymisnetið og við það hylur trópómýósín bindisetin á aktínþráðunum á ný. Vöðvi getur einnig hætt að dragast saman þegar ATP þrýtur og hann þreytist.

Tengill á námsefni

Losun kalsíumjóna hrindir af stað vöðvasamdrætti. Horfðu á þetta myndskeið til að fræðast nánar um hlutverk kalsíums. (a) Hvað eru T-píplur og hvert er hlutverk þeirra? (b) Lýstu því hvernig aktínbindiset verða aðgengileg svo krossbrýr geti myndast við mýósínhausa meðan á samdrætti stendur.

Sameindaatburðirnir sem stytta vöðvaþráð eiga sér stað í vöðvaliðum hans (sjá mynd 10.10). Rákóttur vöðvaþráður dregst saman þegar vöðvaliðirnir, sem liggja í röð innan vöðvaþræðlinganna, styttast við það að mýósínhausar toga í aktínþræðina.

Svæðið þar sem sverir og grannir þræðir skarast er þétt að sjá vegna þess að lítið bil er milli þráðanna. Skörunarsvæðið skiptir miklu máli fyrir vöðvasamdrátt því þar hefst hreyfing þráðanna. Grönnu þræðirnir eru festir við Z-skífur á endunum en ná ekki alla leið inn á miðsvæðið. Þar eru aðeins sverir þræðir, sem eru festir með grunnum sínum við M-línuna. Vöðvaþræðlingur er gerður úr mörgum vöðvaliðum sem liggja eftir endilöngum honum. Vöðvaþræðlingar og vöðvafrumur dragast því saman þegar vöðvaliðirnir dragast saman.

Rennikenning vöðvasamdráttar

Þegar hreyfitaugafruma sendir boð dregst beinagrindarvöðvaþráður saman við það að grönnu þræðirnir eru togaðir og renna síðan fram hjá sveru þráðunum í vöðvaliðum þráðarins. Þetta ferli nefnist rennikenning vöðvasamdráttar (mynd 10.10). Þræðirnir geta aðeins runnið til þegar mýósínbindisetin á aktínþráðunum hafa verið afhjúpuð í atburðarás sem hefst þegar Ca ++ berst inn í vöðvafrymið.

Skýringarmyndin sýnir hvernig vöðvi dregst saman. Efri hlutinn sýnir teygða þræði og neðri hlutinn sýnir samanþjappaða þræði.
Mynd 10.10. Þegar vöðvaliður dregst saman færast Z-línurnar nær hvor annarri og I-bandið mjókkar. A-bandið heldur sömu breidd. Við fullan samdrátt skarast grönnu og sveru þræðirnir alveg.

Trópómýósín er prótein sem vefst um keðjur aktínþráðarins og hylur mýósínbindisetin svo aktín bindist ekki mýósíni. Trópómýósín binst trópóníni og myndar trópónín–trópómýósínflóka. Flókinn kemur í veg fyrir að mýósínhausarnir bindist virku setunum á aktínörþráðunum. Trópónín hefur einnig bindiset fyrir Ca ++-jónir.

Til að vöðvasamdráttur hefjist þarf trópómýósín að afhjúpa mýósínbindiset á aktínþræði svo krossbrú geti myndast milli aktín- og mýósínörþráðanna. Fyrsta skref samdráttarferlisins er að Ca ++ bindist trópóníni og geri trópómýósíni kleift að renna frá bindisetunum á aktínþráðunum. Þá geta mýósínhausarnir bundist afhjúpuðu bindisetunum og myndað krossbrýr. Mýósínhausarnir toga síðan grönnu þræðina fram hjá sveru þráðunum og í átt að miðju vöðvaliðsins. Hver haus getur þó aðeins togað örstutta vegalengd áður en hann nær hreyfimörkum sínum og þarf að færast aftur í spennistöðu til að geta togað á ný. Til þess þarf ATP.

ATP og vöðvasamdráttur

Til að grannir þræðir haldi áfram að renna fram hjá sverum þráðum meðan á vöðvasamdrætti stendur þurfa mýósínhausarnir að toga í aktínið við bindisetin, losna, færast aftur í spennistöðu, bindast öðrum bindisetum, toga, losna og færast aftur í spennistöðu. Þessi endurtekna hreyfing nefnist krossbrúarhringrás. Hreyfing mýósínhausanna líkist hreyfingu ára þegar báti er róið: árarblöðin, sem samsvara mýósínhausunum, toga, eru lyft úr vatninu (losna), færð í nýja stöðu og stungið aftur í vatnið til að toga (mynd 10.11). Hver hringrás krefst orku. Endurtekið tog mýósínhausanna í grönnu þræðina í vöðvaliðunum krefst einnig orku sem ATP veitir.

Þessi fjölþætta mynd sýnir ferli samdráttar beinagrindarvöðva. Í efri hlutanum eru ADP og ólífrænt fosfat bundin við hreyfihaus mýósíns. Í miðhlutanum losna ADP og fosfat frá mýósínhreyfipróteininu og stefna aflslagsins er sýnd. Í neðri hlutanum binst ATP-sameind hreyfihaus mýósíns og hreyfipróteinið er endurstillt.
Mynd 10.11. (a) Virka setið á aktíni afhjúpast þegar kalsíum binst trópóníni. (b) Mýósínhausinn laðast að aktíni og mýósín binst aktíni við aktínbindiset sitt og myndar krossbrú. (c) Í aflslaginu losnar fosfatið sem myndaðist í fyrri samdráttarhringrás. Við það snýst mýósínhausinn í átt að miðju vöðvaliðsins og síðan losna ADP og fosfathópurinn sem voru bundin við hann. (d) Ný ATP-sameind binst mýósínhausnum og veldur því að krossbrúin losnar. (e) Mýósínhausinn vatnsrýfur ATP í ADP og fosfat og færist við það aftur í spennistöðu.

Krossbrú myndast þegar mýósínhausinn binst aktíni á meðan adenósíndífosfat (ADP) og ólífrænt fosfat (P i) eru enn bundin mýósíni (mynd 10.11 a,b). P i losnar síðan og við það binst mýósín aktíninu sterkar. Því næst hreyfist mýósínhausinn í átt að M-línunni og togar aktínið með sér. Við togið færast þræðirnir um það bil 10 nm í átt að M-línunni. Þessi hreyfing nefnist aflslag, því í þessu skrefi hreyfist granni þráðurinn (mynd 10.11 c). Ef ATP er ekki til staðar losnar mýósínhausinn ekki frá aktíninu.

Einn hluti mýósínhaussins binst bindisetinu á aktíninu en á hausnum er einnig annað bindiset fyrir ATP. Þegar ATP binst losnar mýósínhausinn frá aktíninu (mynd 10.11 d). Síðan breytir innbyggð ATPasavirkni mýósíns ATP í ADP og P i. Orkan sem losnar við vatnsrof ATP breytir horni mýósínhaussins og færir hann í spennistöðu (mynd 10.11 e). Mýósínhausinn er þá í stöðu til frekari hreyfingar.

Þegar mýósínhausinn er spenntur er mýósínið í orkuríkri stöðu. Orkan nýtist þegar mýósínhausinn fer í gegnum aflslagið og í lok þess er hausinn í orkulítilli stöðu. Eftir aflslagið losnar ADP en krossbrúin sem myndaðist er enn til staðar og aktín og mýósín eru bundin saman. Svo lengi sem ATP er tiltækt binst það greiðlega mýósíni, krossbrúarhringrásin getur endurtekið sig og vöðvasamdrátturinn haldið áfram.

Hver sver þráður er gerður úr um það bil 300 mýósínsameindum og hefur marga mýósínhausa. Fjölmargar krossbrýr myndast og rofna stöðugt meðan á vöðvasamdrætti stendur. Þegar litið er til allra vöðvaliða í einum vöðvaþræðlingi, allra vöðvaþræðlinga í einum vöðvaþræði og allra vöðvaþráða í einum beinagrindarvöðva verður ljóst hvers vegna svo mikla orku (ATP) þarf til að halda beinagrindarvöðvum starfandi. Það er einmitt ATP-skortur sem veldur dauðastirðnun skömmu eftir andlát. Þegar frekari ATP-myndun er ekki lengur möguleg er ekkert ATP tiltækt til að losa mýósínhausana frá aktínbindisetunum. Krossbrýrnar haldast því á sínum stað og valda stirðleika í beinagrindarvöðvunum.

Uppsprettur ATP

ATP veitir orkuna sem þarf til vöðvasamdráttar. Auk beins hlutverks síns í krossbrúarhringrásinni veitir ATP einnig orku fyrir Ca ++-dælurnar í vöðvafrymisnetinu sem sinna virkum flutningi. Vöðvasamdráttur verður ekki án nægilegs ATP. Mjög lítið ATP er geymt í vöðva, aðeins nóg til að knýja samdrætti í nokkrar sekúndur. Þegar ATP er brotið niður þarf því að endurmynda það og bæta birgðirnar hratt upp svo samdráttur geti haldið áfram. Þrjú ferli geta endurmyndað ATP í vöðvafrumum: efnaskipti fosfórkreatíns, loftfirrt sykurrof og loftháð öndun.

Fosfórkreatín er sameind sem getur geymt orku í fosfattengjum sínum. Í vöðva í hvíld flytur umfram-ATP orku sína til kreatíns og myndar ADP og fosfórkreatín. Þetta myndar orkuforða sem hægt er að nota til að mynda meira ATP með skjótum hætti. Þegar vöðvinn byrjar að dragast saman og þarf orku flytur fosfórkreatín fosfathóp sinn aftur til ADP og myndar ATP og kreatín. Ensímið kreatínkínasi hvatar þetta mjög hraða efnahvarf. ATP sem myndast úr fosfórkreatíni knýr því fyrstu sekúndur vöðvasamdráttar. Fosfórkreatín getur þó aðeins veitt orku í um það bil 15 sekúndur og eftir það þarf að nota aðra orkugjafa (mynd 10.12).

Myndin sýnir efnaskiptaferli í vöðva. Efri hlutinn sýnir efnahvörf í vöðva í hvíld. Miðhlutinn sýnir sykurrof og loftháða öndun og neðri hlutinn sýnir frumuöndun í hvatberum.
Mynd 10.12. (a) Nokkuð ATP er geymt í vöðva í hvíld. Þegar samdráttur hefst eyðist það á nokkrum sekúndum. Meira ATP myndast úr fosfórkreatíni í um 15 sekúndur. (b) Hver glúkósasameind gefur af sér tvær ATP-sameindir og tvær sameindir pýróþrúgusýru sem hægt er að nota í loftháðri öndun eða umbreyta í mjólkursýru. Ef súrefni er ekki tiltækt umbreytist pýróþrúgusýra í mjólkursýru sem getur átt þátt í vöðvaþreytu. Þetta gerist við erfiða áreynslu þegar mikil orka er nauðsynleg en súrefnisflutningur til vöðva nægir ekki. (c) Loftháð öndun er niðurbrot glúkósa í nærveru súrefnis (O 2) sem myndar koltvíoxíð, vatn og ATP. Um 95 prósent af ATP-þörf vöðva í hvíld eða við miðlungsmikla virkni er mætt með loftháðri öndun sem fer fram í hvatberum.

Þegar ATP-birgðirnar sem fosfórkreatín myndar ganga til þurrðar snúa vöðvar sér að sykurrofi sem ATP-uppsprettu. Sykurrof er loftfirrt ferli, sem er óháð súrefni, og brýtur niður glúkósa (sykur) til að mynda ATP. Sykurrof getur þó ekki myndað ATP jafnhratt og fosfórkreatín. Umskiptin yfir í sykurrof valda því að ATP verður tiltækt vöðvanum á hægari hraða. Sykurinn í sykurrofinu getur komið úr glúkósa í blóði eða við niðurbrot glýkógens sem geymt er í vöðvanum. Niðurbrot einnar glúkósasameindar myndar tvær ATP-sameindir og tvær sameindir pýróþrúgusýru sem hægt er að nota í loftháðri öndun eða umbreyta í mjólkursýru þegar súrefnisstyrkur er lágur (mynd 10.12 b).

Ef súrefni er tiltækt er pýróþrúgusýra notuð í loftháðri öndun. Ef súrefni er hins vegar ekki tiltækt umbreytist pýróþrúgusýra í mjólkursýru, sem getur átt þátt í vöðvaþreytu. Umbreytingin gerir kleift að endurmynda nikótínamíðadeníndínúkleótíð (NAD+) úr afoxuðu nikótínamíðadeníndínúkleótíði (NADH), en það þarf til að sykurrof geti haldið áfram. Þetta gerist við erfiða áreynslu þegar mikil orka er nauðsynleg en súrefnisflutningur til vöðva nægir ekki. Sykurrof getur sjálft ekki haldið áfram mjög lengi, eða aðeins í um 1 mínútu af vöðvavirkni, en nýtist vel til stuttra lotna af mikilli ákefð. Ástæðan er sú að sykurrof nýtir glúkósa ekki sérlega vel: hreinn ávinningur er tvær ATP-sameindir á hverja glúkósasameind og lokaafurðin er mjólkursýra sem getur átt þátt í vöðvaþreytu þegar hún safnast upp.

Loftháð öndun er niðurbrot glúkósa eða annarra næringarefna í nærveru súrefnis (O2) sem myndar koltvíoxíð, vatn og ATP. Um 95 prósent af ATP-þörf vöðva í hvíld eða við miðlungsmikla virkni er mætt með loftháðri öndun sem fer fram í hvatberum. Hráefni loftháðrar öndunar eru meðal annars glúkósi í blóðrásinni, pýróþrúgusýra og fitusýrur. Loftháð öndun er mun skilvirkari en loftfirrt sykurrof og myndar um það bil 36 ATP-sameindir úr hverri glúkósasameind samanborið við fjórar við sykurrof. Loftháðri öndun verður þó ekki viðhaldið án stöðugs flæðis O2 til beinagrindarvöðvans og hún er mun hægari (mynd 10.12c). Til mótvægis geyma vöðvar lítið umframmagn súrefnis í próteini sem nefnist vöðvarauði. Það stuðlar að skilvirkari vöðvasamdrætti og minni þreytu. Þjálfun á loftháðu þoli eykur einnig skilvirkni blóðrásarkerfisins þannig að hægt er að flytja O2 til vöðvanna í lengri tíma.

Vöðvaþreyta verður þegar vöðvi getur ekki lengur dregist saman sem svar við boðum frá taugakerfinu. Nákvæmar orsakir vöðvaþreytu eru ekki að fullu þekktar en tilteknir þættir hafa verið tengdir við skertan vöðvasamdrátt sem fylgir þreytu. ATP er nauðsynlegt fyrir eðlilegan vöðvasamdrátt og vöðvastarfsemi getur skerst þegar ATP-birgðir minnka. Þetta kann að skipta meira máli við stutta og ákafa vöðvavinnu en langvarandi álag af minni ákefð. Uppsöfnun mjólkursýru getur lækkað sýrustig innan frumna og haft áhrif á virkni ensíma og próteina. Ójafnvægi í styrk Na + og K + vegna afskautunar himnunnar getur raskað flæði Ca ++ úr vöðvafrymisnetinu. Langvarandi áreynsla getur skemmt vöðvafrymisnetið og vöðvafrumuhimnuna og þannig raskað stjórnun Ca ++.

Mikil vöðvavirkni veldur súrefnisskuld, en það er það magn súrefnis sem þarf til að bæta upp ATP sem myndaðist án súrefnis meðan á vöðvasamdrætti stóð. Súrefni þarf til að endurheimta birgðir ATP og fosfórkreatíns, umbreyta mjólkursýru í pýróþrúgusýru og umbreyta mjólkursýru í glúkósa eða glýkógen í lifrinni. Önnur kerfi sem starfa við áreynslu þurfa einnig súrefni og öll þessi ferli saman valda aukinni öndunartíðni eftir áreynslu. Súrefnisupptaka helst aukin, jafnvel eftir að áreynslu lýkur, þar til súrefnisskuldin hefur verið greidd.

Slökun beinagrindarvöðva

Slökun beinagrindarvöðvaþráða og að lokum alls beinagrindarvöðvans hefst þegar hreyfitaugafruman hættir að losa efnaboðið ACh í taugamótaglufuna á taugavöðvamótunum. Vöðvaþráðurinn endurskautast og við það lokast göngin í vöðvafrymisnetinu sem Ca ++ losnaði um. ATP-knúnar dælur flytja Ca ++ úr vöðvafryminu aftur inn í vöðvafrymisnetið. Við það hyljast aktínbindisetin á grönnu þráðunum á ný. Þar sem krossbrýr geta ekki myndast milli grönnu og sveru þráðanna missir vöðvaþráðurinn spennu og slaknar.

Vöðvastyrkur

Fjöldi beinagrindarvöðvaþráða í tilteknum vöðva ákvarðast af erfðum og breytist ekki. Vöðvastyrkur er í beinu hlutfalli við magn vöðvaþræðlinga og vöðvaliða í hverjum þræði. Þættir á borð við hormón og álag, auk tilbúinna vefaukandi stera, geta örvað myndun vöðvaliða og vöðvaþræðlinga í vöðvaþráðunum. Sú breyting nefnist ofvöxtur og eykur massa og umfang beinagrindarvöðva. Minni notkun beinagrindarvöðva veldur á sama hátt rýrnun, þar sem vöðvaliðum og vöðvaþræðlingum fækkar en vöðvaþráðum ekki. Algengt er að vöðvar í útlim sem hefur verið í gifsi séu rýrnaðir þegar gifsið er fjarlægt. Tilteknir sjúkdómar, svo sem mænusótt, valda einnig vöðvarýrnun.

Kvillar í...

Vöðvakerfinu

Duchenne-vöðvakyrkingur (DMD) er ágengur sjúkdómur sem veldur sívaxandi máttleysi í beinagrindarvöðvum. Hann er einn nokkurra sjúkdóma sem saman nefnast vöðvakyrkingar. DMD stafar af skorti á próteininu dystrófíni, sem hjálpar grönnum þráðum vöðvaþræðlinga að bindast vöðvafrumuhimnunni. Án nægilegs dystrófíns valda vöðvasamdrættir rifum á vöðvafrumuhimnunni. Þá streymir Ca ++ inn í frumuna og veldur frumuskemmdum og niðurbroti vöðvaþráðarins. Með tímanum safnast vöðvaskemmdir upp, vöðvamassi tapast og starfsskerðing eykst.

DMD er arfgengur sjúkdómur sem stafar af óeðlilegum X-litningi. Hann leggst aðallega á drengi og greinist yfirleitt snemma á barnsaldri. Fyrstu einkenni DMD eru venjulega jafnvægis- og hreyfierfiðleikar og síðar missir einstaklingurinn getuna til að ganga. Sjúkdómurinn færist áfram upp líkamann frá ganglimum til efri hluta líkamans og leggst þar á vöðva sem sjá um öndun og blóðrás. Að lokum veldur hann dauða vegna öndunarbilunar og sjúklingar lifa sjaldan fram yfir þrítugt.

Þar sem DMD stafar af stökkbreytingu í geninu sem skráir fyrir dystrófíni var talið að ígræðsla heilbrigðra vöðvakímfrumna í sjúklinga gæti verið árangursrík meðferð. Vöðvakímfrumur eru fósturfrumur sem mynda vöðva við þroskun. Helst ættu þær að bera heilbrigð gen sem gætu myndað það dystrófín sem þarf fyrir eðlilegan vöðvasamdrátt. Þessi aðferð hefur að mestu reynst árangurslaus hjá mönnum. Nýrri nálgun felst í að reyna að auka myndun próteinsins útrófíns í vöðvum. Útrófín líkist dystrófíni og gæti tekið við hlutverki þess og komið í veg fyrir frumuskemmdir.

Námsgögn.is þýðing á efni frá OpenStax. Frítt frumrit: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/1-introduction Leyfi upprunabókar: CC BY-NC-SA 4.0. Námsgögn er sjálfstætt verkefni; OpenStax hvorki styður né vottar þýðinguna.

FYRRI KAFLI

10.2 Beinagrindarvöðvi

NÆSTI KAFLI

10.4 Stjórn taugakerfisins á vöðvaspennu