9: Muskelzelle Flashcards

(78 cards)

1
Q

was macht Langzeitpotenzierung (LTP)
2

A

Es verstarken der Effizenz der Synapse Ubertragung

Erlaubt lernen und formt gedachtnis

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2
Q

Was passiert bei einer AP-Serie im NMDA-Rezeptor (with LTP/multiple AP)

3

A

Der Mg-Block wird aufgehoben
> Ca Ansteig aktiviert pra und post synaptische anpassungen
> synapse starken

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3
Q

Was resultiert aus Langzeitpotenzierung (LTP)?
Was induziert LTP?
Was geschieht mit den Synapsen bei LTP?

A

Synapsenwachstum
> induziert Proteinsynthese
> Größere Synapsen werden gebildet

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4
Q

Wie lange kann LTP dauern?

A

Monate

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5
Q

(prev was cont from synapses)

A
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6
Q

3 arten Muskulatur Typen

A

Skelettmuskulatur
Herzmuskulatur
Glattemuskulatur

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7
Q

Skelettmuskulatur: befestigt (attached?), bestehen aus?, looks?, kontrolliert?

A

Über Sehnen an Knochen [tendons to bones]
bestehen Aus großen, fusionierten Zellen
quergestreifte - shows periodic repeating pattern
kontrolliert von Motoneuronen

> Nucleus, Muskelfaser, Querstreifung

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8
Q

Herzmuskulatur: reguliert? besteht aus? + 2 unique points

A

reguliertt regelmassige herzkontraktion
kleine quergestreifte Zellen (smaller periodic repeating pattern)
miteinander synchonisiert
besitzt eigenrhythmus

> Nucleus, Muskelfaser, Querstreifung, Glanzstreifen

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9
Q

Glattemuskulatur: wo?

A

in inneren organen, um blutgefassen
unwillkurliche (involuntary) korperaktivitaten

> Nucleus, Muskelfaser

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10
Q

Wie viel Prozent der gesamten Körpermasse entsprechen Skelettmuskeln?

A

Etwa 40%

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11
Q

Faszikel

A

Muskelfaserbundel

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12
Q

Skelettmuskeln: composed of

A

aus mehreren Fasziklen von Nerven und blutgefassen durchzogen

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13
Q

Was umhüllt (What covers) die Muskelfasern?

A

Von einem Sarkolemm (Zellmembran)

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14
Q

Muskelnfasern:
3

A

verschmolzenen (fused) muskelzellen
> >1000 hochorfganisierten kontaktilen Myofibrillen
Parallel angeordnet

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15
Q

Myofibrillen:
subunit? Was umhüllt die Myofibrillen?
what else is in it

A

wiederholende einheiten: sarcomere
Von sarkoplasmatischem Retikulum und T-Tubuli umhullt

mit mitochondrien und glykogengranula gefullt

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16
Q

Welche Filamente bilden die kontraktilen Elemente?

A

Actin und Myosin Filamente

Actin = Dunnen filamente
Myosin = dicken Filamente = kontaktionsgeschwindigkeit

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17
Q

Was reguliert die Interaktion der Filamente?

A

Tropomyosin und Troponin

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18
Q

Welche Proteine organisieren die Lage (position) der Filamente?

A

Titin und Nebulin

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19
Q

Was passiert bei der Muskelkontraktion?

A

Die Filamente überlappen und interagieren

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20
Q

Sarcomer Layout:

I - A(-H-)A - I

M linie / Z-streifen?

A

I = nur dunne filamente
H - nur dicke filamente
A (aussere) = uberlappung von dicke und dunne
(H is within A in the inside)

M linie = middle of H/A
Z streifen = in between I

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21
Q

Was sind Querbrücken?

A

Myosinköpfe, die die Filamente verbinden

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22
Q

Wie unterscheidet man verschiedene Banden?

A

Überlappender oder nichtüberlappender Filament-Regionen
mit lichtmikroskopisch

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23
Q

Was ist die Funktion der T-Tubuli?

A

Leitung des Aktionspotenzials ins Muskelfaserinnere

(they cover the sarcomer along with sarcoplasmatisches retikulum)

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24
Q

Sarcoplasmatisches Retikulum funktion?

A

dient als Ca2+ speicher

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25
Was stabilisiert die Filamente? und wie?
Titin und Nebulin Titin = elastische unterstutzt muskeln wahrend entspannung Nebulin = unelastisch und ausrichtet die actinfilament (alligns)
26
Was passiert mit der I-Bande und H-Zone bei Kontraktion?
Sie verkürzen sich nicht, aber die A-Bande nicht A band = konstant
27
wahrend kontraktion, der lange der filamente vertandert sich R/F
Falsch Die Länge der Filamente verändert sich nicht, Sie verschieben sich gegeneinander (they shift against each other)
28
Was beschreibt die Filamentgleittheorie? Filament sliding theory 4 steps
wie muskeln kontraktieren > sliding of thin filaments (actin) past thick filaments (myosin) within each sarcomere, shortening the muscle without the filaments themselves changing length. Myosin heads bind to actin filaments (cross-bridge formation). Myosin heads pivot, pulling actin toward the center of the sarcomere (power stroke). ATP is required to release myosin from actin and reset the head. This cycle repeats, causing sliding of filaments and muscle shortening. > Crossbridging cycle/Querbruckenzyklus !!
29
Was ist die Voraussetzung für die Actin-Myosin-Interaktion?
Ca2+ abhängig > Ca bindet an Troponin > verschiebt sich: bindungsstelle fur actin-myosin = frei
30
Was muss geschehen, um in den entspannten Zustand zurückzukehren?
Der Ca2+ Spiegel der Muskelzelle muss sinken
31
Wovon hängt die gebildete Spannung (tension) ab?
Von der Überlappung der Filamente > hat ein maximum / optimal lange (too short = low , too long = low)
32
Was überträgt das AP vom Neuron auf den Muskel?
Die neuromuskuläre Verbindung
33
Wie funktioniert die neuromuskulare verbindung zwischen neuron und muskeln um eine AP zu losen (4 steps) and how does AP travel in muscle? 1
1. ACh von neuron abgegeben 2. ACh-R komplex offnet kationic kanale 3. Na+ eintreten in den Muskeln > Endplattenpotential entsteht 4. lost AP in Muskeln aus AP wandert der Sarcolemma (muscle cell membrane) entlang in die T-Tubili
34
was fuhrt das Ap zu? 2
zu einer Ca freisetzung aus dem Sarcoplasmatisches Retikulum durch spannungsabh. kanale > muskeln kontraktion durch Ca abh. actin-myosin interaction/cross bridges
35
Wie wandert das Aktionspotential in der Muskelfaser?
Entlang des Sarcolemma in die T-Tubuli
36
Was passiert, wenn Ca2+ sich im Sarcoplasma verteilt?
Es bindet an Troponin (> tropomyosin verschiebt) > Myosin kann das actin-myosin crossbridge cycle starten
37
Was verdeckt Tropomyosin? what does tropomyosin cover
Die Myosin Bindungsstelle in absence of Ca2+ > no crossbridging/kontraktion allowed
38
Was ist kürzer, elektrische Vorgänge oder mechanische Vorgänge? processes
Elektrische Vorgänge
39
Was geschieht mit Kontraktionsimpulsen?

Sie werden summiert für Muskelbewegungen > normalerweise bewegungen sind uberlagerte (overlapping) zuckungen (twitches) (all small moves summed up to make one big move)
40
Welche Arten von Muskelfasern gibt es? + 3 characteristics + example of each
Schnell und langsam zuckende Muskelfasern. schnell = grosserer, heller farbe, schnell ermudend > klavier spielen langsam = geringere, dunkler farbe, ermudungs-resistant >korperhaltung (posture)
41
Was ist entscheidend für die Faserzusammensetzung von Muskeln?
Myosin Isoform.
42
Was umfasst eine motorische Einheit? 1+2
Alle Muskelfasern, die von einem Neuron innerviert werden. > reagieren nach 'alles oder nichts' principle > viele weitere motorische einheiten konnen aktivierrt werden um den muskel in kleinen schritten zu kontrollieren
43
Wie viele Muskelfasern umfasst eine motorische Einheit der Feinmotorik?
3-5 Muskelfasern.
44
Wie viele Muskelfasern umfasst eine motorische Einheit der Grobmotorik?
100-1000ende Muskelfasern.
45
Was geschieht bei einer Muskelbewegung?

nur die benötigten Einheiten aktiviert.
46
Was passiert bei einem schwachen Stimulus?
Aktiviert ein Motoneuron mit niedrigem Schwellenpotenzial. = einheit 1 = Fasertyp1 = langsam
47
Was aktiviert ein mittlerer Stimulus?
Zusätzlich ein Motoneuron mit höherem Schwellenpotenzial. = einheit 2 = Fasertyp2A = schnell oxidativ
48
Was aktiviert ein starker Stimulus? Zusätzlich ein Motoneuron mit höchstem Schwellenwert.
Zusätzlich ein Motoneuron mit höchstem Schwellenwert. = einheit 3 = Fasertyp2X = schenll, ermudend
49
Welche Fasertypen gibt es?
Fasertyp 1, IIA und IIX.
50
wie schutzen wir ermudung bei submaximaler kraft?
asynchrone Rekrutierung > Sie schützt vor Ermüdung bei submaximaler Kraft.
51
Wie arbeiten Muskeln? und was bedeutet das
Antagonistisch. > muskelkontraktion geht mit einer muskelentspannung des antagonistischen muskels
52
Was können Muskeln mit Knochen tun?
Sie können Knochen nur zu sich!! heranziehen. (pull) nicht wegziehen !
53
Was geschieht bei einer Muskelbewegung? naturlichen bewegungen?
Es werden Spannungs- und Längenveränderungen unterschieden. > tension and length change naturlichen bewegungen: laufen beide parallel ab: auxotonisch
54
Was besitzt ein Skelettmuskel in Serie geschaltete Elemente?
Elastische Elemente.
55
Isometrische Kontraktion:
verkurzenden sarkomeren dehnen (expand) sich elastische elemente aus > lange konstant > no visible movement occurs.
56
isotonische kontraktion:
sarkomere verkurzen sich weiter > muskel lange wird verandert aber spannung ist konstant
57
In welche zwei Arten wird isotonische Bewegung unterteilt?
In exzentrisch und konzentrisch. konzentrisch: muskellange wird kleiner exzentrisch: muskellange wird grosser
58
glatte muskulatur? wo finden wir, arten, beeinflusst durch?
in wanden von hohlorganen und gefassen kommt in verschiedene arten vor beeinflusset durch NT und hormonen
59
Wie ist die Kontraktion und Entspannung der glatten Muskulatur? 3
Langsam, benötigt weniger Energie und ermüdet kaum.
60
Wie sind die Zellen der glatten Muskulatur?
Klein, spindelförmig und haben 1 Nukleus. (elongated ovals with pointed ends)
61
Wie wird die glatte Muskulatur in Typen unterteilt?
In Single- und Multi-Unit-Typen.
62
Was geschieht im Single-Unit-Typ der glatten Muskulatur? e.g
Zellen sind über Gap Junctions verbunden und kontrahieren als Einheit. e.g. in dunndarm
63
Was geschieht im Multi-Unit-Typ der glatten Muskulatur? e.g
Zellen sind nicht gekoppelt und jede Zelle wird stimuliert. > e.g. in eye
64
In welche Richtung kann die glatte Muskulaturzelle kontrahieren?
In mehrere Richtungen.
65
Was geschieht mit der Myosin Isoform der glatten muskulatur ?
Sie muss phosphoryliert werde um zu kontraktieren > Myosin scharnier (neck) domane kann leichte ketten binden > 2 schere + 4 leichte = myosin komplex leichte kette wird von kinase phosphoryliert
66
Was bildet den Myosinkomplex?
2 schwere und 4 leichte Ketten. (2 essnetial 2 regulatorisch)
67
Was geschieht bei der Kontraktion der glatten Muskulaturzelle?
Sie kontrahiert bei Ca2+ Einstrom und phosphorylierter MLK. > Myosin leichte-ketten = aktive myosin-querbrucken am actin entlang = muskelspannung = kontraktion
68
Wie wird der Ca2+ Einstrom reguliert? .
Über Dehnung, Depolarisation, Hormone und Neurotransmitter
69
Was geschieht bei Abnahme der Ca2+ Konzentration? 1+3
Die glatte Muskulaturzelle entspannt sich. > Ca2+ nimmt ab: aus zelle/zuruck ins sarcoplasmatisches retikulum > myosin-phosphatase dephos. myosin > kein querbrucken = entspannung
70
Wo werden instabile Membranpotenziale von glatte muskulatur beobachtet?
Im Gastrointestinaltrakt. > generiert Unterschiedliche Rhythmen in Magen und Dunndarm
71
Wovon ist Muskelaktivität abhängig?
Von kontinuierlichem ATP Nachschub. (supply)
72
fettsauren konnen nur bei welche metabolismus verwendet werden
aerobic
73
was passiert mit milchsaure (lactic acid) or wovon ensteht es
ensteht aus dem anaeroben metabolismus kann von der leber zu glucose umgewandelt werden
74
Wie variiert die ATP Produktion im Muskel?

Mit der Muskelaktivität.
75
Anaerobic vs Aerobic ATP production 3 points
Anaerobic = produzierte ATP 2x schenller als Aerob aber kann nur eine minute einer maximalen anstrengung (effort) unterstuzten aerobic metabolismus = stundenlang bewegung unterstutzen
76
Was geschieht bei Muskelermüdung?
Die erwartete Kraft lässt nach. (The expected strength decreases.)
77
Was ist hauptsächlich für Ermüdung verantwortlich?
Elektromechanische Kopplung.
78
Was sind die Hauptmerkmale von Skelettmuskeln? Bestehen aus (4)
Faszikeln-> Muskelfasern -> Myofibrillen -> Repetierenden Sarkomeren